ПЧМ конструктивно могут выполняться в двух вариантах: двухмашинном и одномашинном. В двухмашинном ПЧМ обычно применяют сочетание приводного электродвигателя и генератора переменного или постоянного тока (см. Двигатель-генераторный агрегат
).
Двухмашинные ПЧМ с синхронным генератором тока с частотой от 50 до 400 гц
применяют в автономных энергосистемах; их кпд достигает 85%, мощность от 30 до 800 ква.
ПЧМ могут также выполняться в виде одной электрической машины с общим якорем (см. Одноякорный преобразователь
).
Лит.:
Бамдас А. М., Кулинич В, А., Шапиро С. В., Статические электромагнитные преобразователи частоты и числа фаз, М. — Л., 1961; Каганов И. Л., Промышленная электроника, М., 1968; Костенко М. П., Пиотровский Л. М., Электрические машины, 3 изд., ч. 2, Л., 1973.
, подстанция электрическая
для преобразования электрического тока, преимущественно по частоте и числу фаз. Трёхфазный ток промышленной частоты, вырабатываемый электростанциями
,
на П. п. преобразуется в постоянный ток — например для питания мощных электролизных установок, регулируемых электроприводов станков и прокатных станов, гальванических ванн, контактных сетей электрифицированного транспорта и т.п., в переменный ток пониженной или повышенной частоты (по отношению к промышленной) — для питания регулируемых электроприводов переменного тока, установок индукционного нагрева, индукционных печей и т.д., либо в однофазный переменный ток — для питания мощных дуговых электрических печей, контактных сетей однофазного тока и др. На линиях электропередачи постоянного тока П. п. служат для преобразования трёхфазного тока в постоянный в начале линии (выпрямление) и обратного преобразования в конце линии (инвертирование). Кроме того, инвертирование применяется в тех случаях, когда источник энергии, генерирующий постоянный ток (например, МГД-генератор или аккумуляторная батарея), включается в сеть переменного тока.
На П. п. применяют электромашинные и статические преобразователи, причём электромашинные установки (двигатель-генераторные агрегаты
, одноякорные преобразователи
) повсеместно вытесняются более экономичными и надёжными статическими вентильными преобразователями (см. Преобразовательная техника
, Преобразователь частоты
).
В состав мощной П. п. входят распределительное устройство переменного тока, машинный зал с преобразовательными устройствами, распределительное устройство выпрямленного (преобразованного) тока, системы охлаждения и вентиляции, а также вспомогательное оборудование.
Лит.:
Каганов И. Л., Промышленная электроника, М., 1968; Семчинов А. М., Ртутно-преобразовательные и полупроводниковые подстанции, Л., 1968; Ривкин Г. А., Преобразовательные устройства, М., 1970.
Б. А. Князевский.
Преобразовательная техника
Преобразова'тельная те'хника
, раздел электротехники
,
предметом которого является разработка способов и средств преобразования электрической энергии; совокупность соответствующих преобразовательных устройств. Устройства П. т. изменяют величины переменных напряжения и тока (трансформаторы
),
преобразуют переменный ток в постоянный или пульсирующий однонаправленный (выпрямители
),
постоянный или пульсирующий однонаправленный ток в переменный (инверторы
),
переменный ток одной частоты в переменный ток другой частоты (преобразователи частоты
),
изменяют число фаз переменного тока (расщепитель фаз
),
изменяют величину постоянного напряжения (регуляторы и преобразователи постоянного напряжения). К устройствам П. т. относят также бесконтактные коммутационные аппараты (см. Коммутатор
).