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在突然短路初瞬,沿着交轴的电抗便为和。称为交轴瞬态电抗或交轴暂态电抗,称为交轴超瞬态电抗或交轴次暂态电抗。它们和相应的直轴参数有不同的数值。因为同步发电机在交轴没有激磁绕组,故一般说来,交轴瞬态电抗和交轴同步电抗相等,亦即=在有阻尼的情况下,由于阻尼绕组为一不对称绕组,它在交轴所起的阻尼作用与在直轴所起的阻尼作用不同。交轴超瞬态电抗的等效电路。由图中的简单关系,可得一般说来,阻尼绕组在直轴所起的作用较在交轴所起的作用为大,故亦就较略大。在不用阻尼绕组而由整块铁芯起阻尼作用的隐式电机中,便和近似相等。
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调整特性电压会随负荷的变化而变动,要维持端电压不变,在负荷变动时调整励磁电流。所谓调整特性,就是指电压、转速、功率因数为常数的条件下,变更负荷(定子电流I)时励磁电流的变化曲线,即I1的变化曲线,即I1=f(I)。所示不同功率因数下的调整特性可以看出,在滞后的功率因数情况下,负荷增加,励磁电流也增加。这是因为此时去磁作用加强,要维持气隙磁通,增加转子磁势。在超前的功率因数下,负荷增加,励磁电流一般还要降低。这是因为电枢反应有助磁作用的缘故。调整特性可以使运行人员了解:在某一功率因数时,定子电流到多少而不使励磁电流超过制造厂的规定值,并能维持额定电压。利用这些曲线,可使电力系统无功功率分配更合理一些。
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对电力系统的不良影响:发电机未失磁时,要向系统输出无功,失磁后,将从系统吸收无功,因而使系统出现无功差额.这一无功差额,将引起失磁发电机附近的电力系统电压下降.由于上述无功差额的存在,若要力图补偿,必造成其它发电机过电流.失磁电机的容量与系统的容量相比,其容量越大,这种过电流就越严重.由于上述的过电流,就有可能引起系统中其它发电机或其它元件被切除,从而导致系统瓦解,造成大面积停电.600MW发电机中性点采用何种方式接地有什么优缺点600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧.600MW发电机中性点经高电阻接地的优点:限制过电压不超过2.6倍额定相电压;限制接地故障电流不超过10--15A;为定子接地保护提供电源,便于检测;缺点:制造困难,散热困难,占地面积大.缘水平要求高.
直流(有刷)电机通过调节电压、串接电阻、改变励磁都可以调速,但是实际以调节电压最为方便也最为常用,目前主要使用PWM调速,PWM其实就是通过高速的开关来实现直流的调压,一个周期内,开的时间长,平均电压就高,关的时间长,平均电压就低,调起来很方便,只要开关速度够快,电网的谐波就少,且电流更为连续。
如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。短路比小,说明同步电抗大,相应短路时短路电流小,但是运行中负载变化时发电机的电压变化较大且并联运行时发电机的稳定度较差,即发电机的过载能力小、电压变化率大,影响电力系统的静态稳定和充电容量。短路比大,则发电机过载能力大,负载电流引起的端电压变化较小,可提高发电机在系统运行中的静态稳定性。但Kc大使发电机励磁电流增大,转子用铜量增大,使制造成本增加。