Výroba trojfázového proudu
Zkušenost ukázala, pro rozvod elektrické energie nejvýhodnější, pro-
cházejí-li vodičem místo obyčejného střídavého proudu (tzv.
v magnetech APm RmIm 73,3 659,7 W.
elektrické dráhy, svařovací agregáty aj.
Činný výkon 220 100 000 kW; účinnost =
= 000/(22 000 424,4 659,7) 0,955.
Má-li derivační dynamo obvodu kotvy drážkách vodičů, které
tvoří párů paralelních větví, má-li pólových párů, ot/min, magnetický
tok Wb, jeho indukovaná elektromotorická
síla
Protože jsou konstanty, závisí přímo
na magnetickém toku otáčkách Ros-
tou-li otáčky, vzrůstá buzená elektromotoric
ká síla. Napájí síť napětím =
= 220 proudem 100 Magnetové vi
nutí napájí proudem A. Kompaundní dynamo (obr. Několika sériovými závity protéká celý proud stroje, tím se
zvýší magnetizace při odběru velkého proudu udržuje stálejší napětí
(u derivačního dynama při větší dodávce proudu trochu poklesne napětí).
62. 218. Napětí derivačního dynama při konstantním
budicím odporu zatížením mírně klesá. 218).jsou derivaci, vedle sebe. Potřebujeme-li zvětšit napětí stroje při
stálých otáčkách, zvětšíme magnetický tok 0,
prebudíme stroj tím, zvýšíme magnetizační
proud Im. Magnety mají dvojí vinutí, sériové
i derivační.1032 424,4 ztráta
Obr.103= 224,12 V.
Proud kotvě 100 103 A. Kompaundní
dynamo, smysl točení
vlevo.
Kompaundní dynamo dobře udržuje stálé napětí, může zásobovat např. Tato dynama dodávají proud pro
osvětlení, elektrolýzu pro stejnosměrné motory. jednofázového)
173
.
Odpor magnetovéhovinutí Rm— UIIm— 220/3 =
= 73,3 včetně derivačního odporu. Ztráta v
kotvě APk RkIk 0,04.
Elektromotorická síla dynama RkIk —
= 220 0,04.
3.
Příklad: Derivační dynamo odpor kotvy
(induktu) 0,04 Cl