変圧器、誘導電動機および同期電動機
変圧器や誘導電動機などの誘導性負荷に励磁電流を供給する必要があるため、励磁過多状態の同期電動機はヒステリシス電流を供給することができ、これは同期電動機の大きな利点であり、良好である。経済的な意味 実際には、過励磁状態の同期モータは、ヒステリシス無効電力を生成し、この無効成分を供給するのに必要な電力を軽減する発電機として機能する。 従って、それらは補償コンデンサ装置と同じ機能を果たすことができる。 無負荷で運転している同期電動機は、力率を調整したり無効電力を制御するためだけに、電力システムに接続されることがあります。 そのような同期モータはしばしば同期補償器と呼ばれ、より大きなサイズの静止コンデンサよりも経済的である。
タービン発電機励磁システム
ターボ発電機は容量を増加させ続けることができるので、DC励起電流を供給することがますます困難になっています(より大きなユニットで最大1000A以上)。 一般的に使用される励起電源は発電機と同軸に駆動されるDC発電機であり、その出力はブラシとスリップリングによって交流発電機の界磁巻線に励起される。 あるいは、従来の同軸駆動交流発電機を主励磁機として使用して主発電機に励磁を提供することができる。 励磁機は、静止電機子および回転界磁巻線を有し、その周波数は180Hzまたは240Hzであってもよく、その出力は静止固体整流器に送られ、整流器の出力は以下のようにしてタービン発電機に励起を与える。 (ブラシと)スリップリング。
回転整流器とブラシレス励磁
スリップリング、整流子、およびブラシは必然的に冷却とメンテナンスの問題を伴います。 現代の多くの励起システムは、できるだけ少ない摺動接点およびブラシを使用することによってそのような問題を回避している。 例えば、いくつかの励磁システムは同軸駆動の交流発電機を使用するが、励磁機の界磁巻線は静止しており、それらのAC電機子巻線はシャフトと共に回転する。 回転整流器を使用すると、スリップリングなしでDC励磁を主発電機の界磁巻線に直接印加できます。






