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考虑两台同步发电机并联运行,它们的负载频率特性如图所示。设 $𝑓_{1(𝑛𝑙)}$ = 发电机 1 的空载频率 $𝑓_{2(𝑛𝑙)}$ = 发电机 2 的空载频率 $𝑓_{1(𝑓𝑙)}$ = 发电机 1 的满载频率 $𝑓_{2(𝑓𝑙)}$ = 发电机 2 的满载频率 𝑓 = 两台发电机并联运行时的公共运行频率 $𝑊_{1}$ = 发电机 1 的满载功率额定值 $𝑊_{2}$ = 发电机 2 的满载功率额定值 $𝑃_{1}$ = 发电机 1 分担的功率 $𝑃_{2}$ = 发电机 2 分担的功率 𝑃 = 两台发电机提供的总功率 对于发电机 1:$$\mathrm{频率下降值(从空载到满载) = 𝑓_{1(𝑛𝑙)} ... 阅读更多
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滑差试验是一个简单的空载试验,用于确定凸极同步机的直轴和交轴同步电抗。在这个试验中,一个额定频率的小电压施加到同步机的三相定子绕组上。励磁绕组不励磁并保持开路。滑差试验的电路布置滑差试验的电路布置如图 1 所示。转子由辅助电机驱动,速度略小于或略大于同步速度。旋转方向应与旋转磁场产生的方向相同…… 阅读更多
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同步机可能会受到各种扰动。任何扰动原因都会产生电气和机械瞬变。这些瞬变可能是由于开关、负载突然变化、线路与地之间或双线路之间或所有三条线路之间的突然短路造成的。这些扰动会产生大的机械应力,可能会损坏机器。同步机也可能失去同步。恒磁链定理:陈述恒磁链定理用于研究交流发电机瞬变。该定理陈述如下:—“在具有零电阻和零…… 阅读更多
转子的磁轴图中显示了转子的直轴和交轴——直轴转子磁极的对称轴称为直轴或 d 轴。转子北磁极的对称轴称为正 d 轴,而南磁极的对称轴称为负 d 轴。交轴相邻北极和南极之间一半的对称轴称为交轴或 q 轴。滞后于北极的 q 轴被认为是正 q 轴…… 阅读更多
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在稳定运行条件下,同步机在每一瞬间都有一个驱动力矩平衡其阻尼转矩。阻尼转矩是由定子和转子极轴之间的相位差(δ)产生的。机械旋转系统具有惯性和恢复转矩,当位移时趋于恢复其位置,因此系统具有固有的振荡频率。与其他机器或无限大母线并联运行的同步机构成这样的振荡系统。在这里,恢复转矩是由于同步转矩,它取决于相位差并反对位移。惯性…… 阅读更多
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在安匝法(也称为磁动势法)中,电枢漏抗的影响被一个等效的附加电枢反应磁动势所代替,以便这个磁动势可以与电枢反应磁动势相结合。为了用磁动势法预测交流发电机的电压调整率,需要以下信息:每相电枢(或定子)绕组的电阻。交流发电机的空载特性。交流发电机的短路特性。磁动势法使用交流发电机的相量图来确定电压调整率。为了绘制滞后功率因数下的相量图,…… 阅读更多
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元激磁机是一种交叉励磁机。交叉励磁机是一种特殊的直流电机,在直轴或 d 轴上有一组附加电刷。这种电刷布置使得可以使用电枢磁动势来提供大部分励磁并实现高功率增益。元激磁机的结构和工作原理通过在直轴或 d 轴上提供一对附加电刷,可以将普通的直流发电机转换成元激磁机(见图)。位于交轴或 q 轴上的电刷短路,机器的输出从 d 轴电刷获得。定子由…… 阅读更多
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同步转矩系数定义为同步速度下的同步功率对应的转矩。如果表示同步转矩系数,则$$\mathrm{𝜏_{𝑠𝑦𝑛} =\frac{1}{𝜔_{𝑠}}𝑚\frac{𝑑𝑃}{𝑑𝛿}\:Nm/电气弧度 …(1)}$$此外,$$\mathrm{𝜏_{𝑠𝑦𝑛} =\left (\frac{1}{𝜔_{𝑠}}𝑚\frac{𝑑𝑃}{𝑑𝛿} \right)\cdot \frac{𝜋𝑝}{180°}\:Nm/机械度 …(2)}$$其中,m 是机器的相数,𝜔𝑠 = 2𝜋𝑛𝑠 是角同步速度,𝑛𝑠 是以 r.p.s. 为单位的同步速度。𝑝 是机器的总极对数。同步转矩系数也可以由下式给出,$$\mathrm{𝜏_{𝑠𝑦𝑛} =\frac{𝑑𝜏}{𝑑𝛿}=\frac{1}{2𝜋𝑛_{𝑠}}\frac{𝑑𝑃}{𝑑𝛿}… (3)}$$$$\mathrm{∵\:\frac{𝑑𝑃}{𝑑𝛿}=𝑃_{𝑠𝑦𝑛} =\frac{𝑉𝐸_{𝑓}}{𝑍_{𝑠}}sin(𝜃_{𝑧} − 𝛿)}$$$$\mathrm{∴\:𝜏_{𝑠𝑦𝑛} =\frac{𝑉𝐸_{𝑓}}{2𝜋𝑛_{𝑠 }\cdot 𝑍_{𝑠}}sin(𝜃_{𝑧} − 𝛿) … (4)}$$在许多同步机中,Xs >> R。因此,对于圆柱转子…… 阅读更多
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什么是无限大母线?通常,在电力系统中,多个同步发电机并联运行。发电机可能位于不同的地点。位于同一地点的一组发电机可以视为一台大型发电机。同样,连接到同一母线但由低电抗输电线路隔开的交流发电机可以认为是一台大型发电机。这个电力系统的容量非常大,因此其端电压和频率可以认为是恒定的。单个发电机或单个小负载的连接或断开不会影响…… 阅读更多
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零功率因数特性 (ZPFC) 是在每相电枢端电压和励磁电流之间绘制的曲线图,当机器以同步速度和零滞后功率因数运行时,机器的额定电枢电流保持恒定。ZPFC 也被称为 Potier 特性,以其创建者命名。为了使功率因数非常低,交流发电机通过电抗器或欠励磁同步电机来加载。ZPFC 的形状非常类似于向下和向右移动的空载特性 (O.C.C.)。相量图图 1 显示了…… 阅读更多