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短路比主要根据电厂输电距离、负荷变化情况等因数提出,一般水轮发电机的K,取0.9~1.3。结构上,短路比近似的等于可见,要使Kc增大,须减小A,即增大机组尺寸;或加大气隙,须增加转子绕组安匝数。发电机突然短路时,转子励磁绕组和阻尼绕组为保持磁链不变,感应出对电枢反应磁通起去磁作用的电流,将电枢反应磁通挤到励磁绕组和阻尼绕组的漏磁通的路径上,这个路径的磁阻很大即磁导很小,故其相对应的直轴电抗也很小,这个等效电抗称为直轴超瞬变电抗Xd〃,也即有阻尼绕组的发电机突然短路时,定子电流的周期分量由Xd〃来限制。结构上,Xd〃主要由发电机定子绕组和阻尼绕组的漏抗值决定。
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部分主磁的性接反,使主磁通部分抵消。检查励磁绕组主磁线圈的性,找出接线错误处并予以纠正。电枢绕组线路存在断路故障。用万用表或电阻表测量电枢绕组电路的电阻,以及换向绕组、补偿绕组的电阻,找出故障点并予以修复。运行转速太低或不均匀电枢绕组存在短路故障。检查测量找出电枢绕组短路点,修复或更换电枢绕组。电枢的换向器片间发生短路故障。检查整个换向器片间情况,仔细清理换向器片间的焊锡、铜屑、毛刺等残留物,消除潜在的短路故障点。
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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。
频率低对发电机的影响:频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件变坏,各部分温度升高.频率低,致使转子线圈的温度增加.否则就得降低出力.频率低还可能引起汽机断叶片.频率降低时,为了使端电压保持不变,就得增加磁通,这就容易使定子铁芯饱和,磁通逸出,使机座的某些结构部件产生部高温,有的部位甚至冒火星.频率低时,厂用电动机的转速降低,致使出力下降.也对用户用电的,产品质量,效率等都有不良的影响.
增加发电机的励磁.若是一台电机失步,可适当减轻它的有功出力;按上述方法进行处理,经1--2分钟后仍未进入同步状态时,则可将失步电机与系统解列.发电机励磁系统振荡是怎么回事并说出电力稳定器PSS的原理和作用.励磁系统振荡由于励磁系统有较大的电磁惯性.调节器引起的负阻尼在一定情况下(高负荷水平,弱联系)就会对电力系统的动态稳定产生不利影响.就会引起小幅度的,低频的振荡.PSS的原理如下:PSS的信号源是由装于机组轴上的磁阻变换器提供的转速信号,磁阻变换器能产生比例于轴转速的电压信号,对应于额定转速该电压信号为3000HZ.20V(有效值)当发电机转速发生变化时,该输出信号的频率也发生变化.此信号经转速检测器和频率变换器后转变为一正比于转速偏差的稳定的直流电压信号,滤波器将机组转速扭振频率干扰信号滤除,超前,滞后网络后用以补偿励磁控制系统的惯性时滞,使稳定器获得合适的相位整形回路用以消除信号中稳定的转速误差以及前述各回路中偏差的影响,稳定信号经限制器送到交流调节器中的电压偏差检测器,此稳定信号的性在转速高于额定转速时,增加发电机励磁.