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因此,现代大型发电机已经或正在普遍装设失磁保护与失磁失步保护。当发电机失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电机的感应电势Ed随着励磁电流的减小而减小,因此,其电磁转矩也将小于原动机的转矩,因而引起转子加速,使发电机的功角增大。当超过静态稳定限角时,发电机与系统失去同步。发电机失磁后将从并列运行的电力系统中吸取电感性无功功率供给转子励磁电流,在定子绕组中感应电势。在发电机超过同步转速后,转子回路中将感应出频率为(此处为对应发电机转速的频率,为系统的频率)的电流,此电流产生异步制动转矩,当异步转矩与原动机转矩达到新的平衡时,即进入稳定的异步运行。根据电机学的分析,异步发电机的等效电路与异步电动机的相似:X1为定子绕组漏抗;X2为转子绕组漏抗;R2为转子绕组电阻;
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当零序电流流过定子绕组时,由各相零序电流所产生的三个脉动磁势,其幅值相等,时间上同相,而三者在空间各相隔120电角度,因此三相零序基波全成磁势恰相至抵消,不形成气隙互磁通,只存在一些漏磁场,数值一般很小。零电流所遇到的电抗为带有漏抗性质的零序电抗,用代表,较更小。由于现代电力系统的规模很大,在正常运行时负载电流的严重不对称是不常见的。具有实际意义的不对称运行情况为故障状态,如单相接地短路、二相短路和二相接地短路等。同步发电机的功率特性及静态稳定限角凸同步发电机输电系统向量图是当忽略发电机定子绕组的电阻及联系电抗中的电阻成分,在不饱和情况下,凸同步发电机输电系统的相量。
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如在转子上没有阻尼绕组或者是当阻尼绕组中的感应电流衰减完毕,电枢反应磁通可以穿过阻尼绕组时,磁路,其总磁导为同理,直轴瞬态电抗的表示式为直轴瞬态电抗的等效电路如图1-16所示。交轴瞬态电抗、超瞬态电抗及其表示式在稳定短路情况下,电枢反应磁通穿过转子铁芯,这时的直轴同步电抗,是已明过了的。如果同步发电机不是出线端处发生短路,而是经过负载阻抗短路,则由短路电流所产生的电枢磁场不直轴分量,而且也有交轴分量。由于沿着交轴的磁路与沿着直轴的磁路有不同的磁阻,相应的电抗也有不同的数值。前面早已阐明,对于凸机而言,交轴同步电抗较直轴同步电抗为小。
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。
电压变化率、未饱和的同步电抗值等参数。在实际工作中,它还可以用来判断励磁绕组及定子铁芯有无故障等。短路特性所谓短路特性,是指发电机在额定转速下,定子三相绕组短路时,定子稳态短路电流I与励磁电流I1的关系曲线,即I=f(I1)。0III1在做短路特性试验时,要先将发电机三相绕组的出线端短路。然后,维持转速不变,增加励磁,读取励磁电流及相应的定子电流值,直到定子电流I达额定电流值时为止。在试验过程中,调整励磁电流时也不要往返来回调。