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隐式转子铁芯为圆柱形,表面开槽,槽内嵌入励磁绕组,与定子铁芯之间的气隙比较均匀。凸式转子的励磁绕组集中绕在两磁之间的铁芯柱上,与定子铁芯之间的气息不均匀。同步电动机的基本原理三相交流电源加在定子绕组上,通入三相对称交变电流,产生旋转速度为n0的旋转磁场;转子励磁绕组通入直流电流,产生性恒定的静止磁场。转子以某种方法启动后,转速n接近n0时,若转子磁场的磁对数与定子磁场的磁对数相等,根据磁异性相吸原理,定、转子磁场磁之间就会趋于对齐,同步电动机实际运行时,由于阻力的存在,转子的磁轴线总是要滞后旋转磁场轴线一个角度θ,便产生一个异性磁场拉力,即电磁转矩,促使转子跟随旋转磁场一起同步运动,即n=n0。这就是同步电动机的基本原理。
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发电机与电力系统的同步运行稳定性及振荡电力系统的同步运行稳定性,是受关注也得到认真考核的一种稳定性。按照我国的现行规程,把电力系统的同步运行稳定性分为三类,即静态稳定、动态稳定和暂态稳定。为了便于定性说清楚电力系统的同步运行稳定性问题,先研究单机对无穷大系统这种简单的、也是基本的一种运行方式,静态稳定理论上发电机可运行在S1点或S2点。发电机运行在S1点,是静态稳定,因为当系统状态发生微量扰动引起发电机的输出功率变化时,角可以作相适量的微量变化;而S2点则是不稳定运行点,当系统状态发生微量扰动时,发电机的角或者在扰动后跑回到S1点或者不断向180增大而与系统失去稳定。显然,静态稳定运行的限送电角是=90。实际,小于90才有可能运行。
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同步发电机按所用原动机的不同分为汽轮发电机、水轮发电机和柴油发电机 3种。它们结构上的共同点是除了小型电机有用永久磁铁产生磁场以外,一般的磁场都是由通直流电的励磁线圈产生,而且励磁线圈放在转子上,电枢绕组放在定子上。因为励磁线圈的电压较低,功率较小,又只有两个出线头,容易通过滑环引出;而电枢绕组电压较高,功率又大,多用三相绕组,有3个或4个引出头,放在定子上比较方便。
电刷位置不正确。调整电刷位置。定子换向绕组性接错,换向器上出现较长的黄火花。检查并确认换向绕组性接错后纠正接线。调整电源电压,使其达到额定值。转速过高并伴有剧烈火花励磁绕组电阻过大或断路。用万用表的电阻档仔细检测励磁绕组回路中的接线端头有无因氧化层而造成的接触不良,使励磁回路的电阻恢复和达到正常电阻值。励磁绕组匝间短路。检查测量确认短路故障范围,视具体情况修复或更换励磁绕组。并励绕组性接错。查找确认并励绕组性接线错误,并按正确方法重新接线。电枢绕组存在短路或断路故障。检查测量短路或断路点,视具体情况修复或更换电枢绕组。串励电动机负载过轻。经检查串励电动机确系负载过轻,适当增加负载以利启动。复励电动机的串励绕组性接错。仔细检查串励绕组的接线情况,找出错误,并按正确方法重新接线。电刷偏移原正常位置。经检查如确系电刷位置偏移故障,可按原标记重新配置电刷,或采用感应法重新找出电刷的正确位置,重新配置电刷。
也就是说,由于转子绕组有电阻,使突然短路时较大的冲击电流逐渐减小,短路电流为xd所限制。这时电机已从突然短路状态过渡到稳定短路状态。短路电流的衰减按时间常数衰减。需要指出的是:中电枢反应磁通是由三相交流电共同激励产生,但为图形表达清晰起见,图中的定子绕组仅画了一相,不能误解为仅一相有短路电流,也不应误解为某一相所产生;同样为了表达清晰简洁,图中的磁通只画出半边,实际上两边是对称的。直轴超瞬态电抗:当转子上装有阻尼绕组时,则因阻尼绕组也为闭合回路,它的磁链也不能突然改变。同理,在短路初瞬,电枢磁通将被排挤在阻尼绕组以外。