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因为它们的旋转方向不同,所以转子回路的反应也各不相同;对不同相序的电流,同步电机呈显的电抗也就有不同的数值。当同步电机对称运行时,如前面各章所讨论的情形,定子电流为一稳定的对称三相电流,实际上即一组正序分量,它们所产生的旋转磁场(即正序旋转磁场)和转子之间没有相对运动,这个磁场并不能在转子绕组中产生感应电势,这个电流所遇到的电抗便是同步电抗。故同步电机的正序电抗即系同步电抗,即不对称运行时,负序电流所产生的负序旋转磁场以同步速向着和转子转向相反的方向旋转,即该磁场将以两倍同步速载切转子绕组,将在转子绕组中感应一个两倍于电源频率的交变电流。对于负序旋转磁场而言,转子绕组的作用为一短路绕组,致使负序电流所遇到的便是同步电抗,而是另一个电抗x2,称它为负序电抗,其数值远较同步电抗为小。
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送出的有功功率为P0。以无穷大系统母线电压为基准(所谓无穷大系统,是指具有无限大惯性,内阻抗为零的一个假想系统。它的内电动势的对值及相位角都相对于额定转速固定不变,母线电压和无穷大系统的内电动势一样)。在发生三相短路期间,高压侧母线电压为零,发电机不能送出有功功率,而输入到发电机组的机械功率来不及变化,于是功率过剩,使发电机组转子加速,发电机的内电动势角也相对于无穷大系统电压而不断增大。到故障切除时,送电恢复,但此时的送电功率大于机械输入功率P0,于是转子开始减速。
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对于无阻尼绕组的发电机,则Xd〃=Xd′。由于Xd〃的大小影响电力系统突然短路时短路电流的大小,故Xd〃值的大小也影响。概述电能是现代社会主要的能源之一。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,早产生于第二次工业时期,由德国工程师西门子于1866年制成,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。
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。
定子对称三相绕组通入对称三相交流电流,建立定子三相合成旋转电动势并产生旋转磁场。图中虚线表示某一瞬间定子旋转磁场的磁通,它以同步转速n1顺时针方向旋转,转子导体切割磁场产生感应电动势,感应电动势方向可用右手定则确定,电动势在闭路的转子绕组中产生电流。载流的转子绕组在旋转磁场中受到电磁力的作用,用左手定则可确定此时转子绕组受到一个顺时针方向电磁力和电磁转矩的作用,使转子以转速n随着定子旋转磁场的方向旋转。