Изобразим напряжения сети в виде звезды
векторов I,
II,
III,
а напряжения подключаемого генератора — в виде звезды векторов 1, 2, 3
(рис. 4-58).

Рис. 4-58. Напряжения на лампах при их
включении на потухание и при совпадении порядков чередования фаз сети и
генератора.
Обе звезды вращаются относительно
неподвижной оси времени с различными частотами ωс и ωг
соответственно частоте сети и частоте генератора; следовательно, одна
звезда относительно другой вращается с частотой ωс - ωг.
На рис. 4-58 показано сложение напряжений сети и подключаемого.генератора
для четырех различных моментов времени. На этом рисунке видим, что все три
напряжения на лампах изменяются одновременно. Рисунок 4-58,г
соответствует моменту времени, когда напряжения сети уравновешивают
напряжения генератора. В этот момент лампы гореть не будут и, если
разность ωс - ωг невелика, можно включить рубильник.
Обратимся к другому способу включения ламп
(рис. 4-59), называемому включением на «бегающий» или «вращающийся» свет.

Рис. 4-59. Синхронизация при включении ламп
на бегающий свет.
Здесь лампы будут попеременно загораться и
потухать. Если лампы разместить так, как показано на рис. 4-59, то
создается впечатление бегающего по вершинам треугольника света. В
зависимости от того, какая частота больше — генератора или сети, свет ламп
будет вращаться в ту или другую сторону. Сказанное можно уяснить при
помощи диаграмм, приведенных на рис. 4-60.

Рис. 4-60. Напряжение на лампах при их
включении на бегающий свет и при совпадении порядков чередования фаз сети
и генератора.
Эти диаграммы показывают, что лампы
загораются и потухают попеременно и что направление вращения света зависит
от знака разности ωс - ωг.
Рис. 4-60,г
соответствует моменту времени, когда можно включить рубильник, так как в
этом случае напряжения сети уравновешиваются напряжениями генератора.
Следовательно, включение рубильника должно быть произведено, когда одна
лампа (между I
— 1) потухнет, а две другие
лампы (между II
— 3 и
III
— 2) будут гореть с
одинаковым накалом.
Продолжение