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也就是说,电枢磁通将依次经过空气隙、阻尼绕组旁的漏磁路和激磁绕组旁的漏磁路。这时磁路的磁阻更大了,与之相应的电抗将有更小的数值。称为直轴超瞬态电抗或直轴次暂态电抗。在短路初瞬,定子绕组中的短路电流将为所限制,由于阻尼绕组中的感应电流衰减得较快,故在初几个周波以后,电枢磁通即可穿过阻尼绕组而取得的路线。这时定子电流将为所限制。达到稳态值时,定子电流便为所限制。和的表示式:下面我们来推导和的表示式。当同步发电机装有阻尼绕组时,电枢磁通在短路初瞬所经的路线。设代表空气隙的磁导,代表阻尼绕组旁的漏磁路的磁导,代表激磁绕组旁的漏磁路的磁导,则得该磁路的总磁导为,即有再把电枢漏磁路线的磁导加上,则得电枢磁通所经磁路的总磁导为由于电抗和磁导成正比,故上式可以改写作式中直轴电枢反应电抗;激磁绕组的漏抗;阻尼绕组在直轴的漏抗。由此可得直轴超瞬态电抗的等效电路。
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空载特性发电机空载特性是指发电机以额定转速空载运行时其电势E0与励磁电流I1之间的关系曲线。当发电机处于空载运行状态,其端电压U就等于电势E0,因此该曲线也就是空载时端电压与励磁电流的关系曲线。电势决定于气隙磁通,空载时的气隙磁通决定于转子磁势,转子磁势又决定于励磁电流,所以这曲线表达了电机中“电”与“磁”的联系。做空载特性试验时,应维持发电机转速不变,逐渐增加励磁电流,直至端电压等于额定电压的130%时为止。在增加励磁电流的过程中,读取励磁电流值及与其对应的端电压值,便可以得到空载特性的上升分支。接着减小励磁电流,按上面方法读取数值,便得到下降分支。
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高速汽轮发电机为了减少因离心力而产生的机械应力以及降低风摩耗,转子直径一般做得比较小,长度比较大,即采用细长的转子。是在3000转/分以上的大容量高速机组,由于材料强度的关系,转子直径受到严格的限制,一般不能超过1.2米。而转子本体的长度又受到临界速度的限制。当本体长度达到直径的6倍以上时,转子的第二临界速度将接近于电机的运转速度,运行中可能发生较大的振动。所以大型高速汽轮发电机转子的尺寸受到严格的限制。10万千瓦左右的空冷电机其转子尺寸已达到上述的限尺寸,要再增大电机容量,只有靠增加电机的电磁负荷来实现。
伺服电机(servo motor)也叫执行电机,可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。与步进电机原理结构不同的是,伺服电机由于把控制电路放到了电机之外,里面的电机部分就是标准的直流电机或交流感应电机。
换向用来改善直流电机的换向,又称附加,由铁芯和套在铁芯上的换向绕组组成,铁芯常用整块钢或厚钢板制成,匝数不多的换向绕组与电枢绕组串联,换向的数一般与主磁的数相同或减半,换向与电枢之间的气隙可以调整。功率很小的直流电机中,可以不装设换向。机座既是电机的外壳又是电机磁路的一部分,一般用低碳钢铸成或用钢板焊接而成,机座的两端有端盖。中小型电机前后端盖都装有轴承,用于支撑转轴。大型电机则采用座式滑动轴承。