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在实际应用上,我们通常不把它们分开,而把Xa+X当作一个同步电抗来处理。这是因为,在计算同步电机的各种性能时,一般只需要应用同步电抗,无需把它的两个组成部分分开;在实际测量时,直接测定同步电抗要较分别测定Xa及X为方便。电枢反应电抗对应于通过空气隙的互磁通,亦即对应于定子旋转磁场,因此它的数值很大。显然要大于和定子绕组漏磁通相应的定子漏抗。因为漏抗X数值甚小,所以同步电抗与电枢反应电抗在数值上相差不大。电枢反应磁场与转子都以同步速同方向旋转。定子磁场并不切割转子绕组,同步电抗也就为定子方面的总电抗。虽然转子绕组在电路方面不起副绕组的作用,但转子铁芯为旋转磁场所经磁路的一个组成部分,所以在磁路方面却起着重要作用。
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从表计的指示上来看振荡或失步有以下现象:定子电流表的指针剧烈摆动,电流有可能超过正常值;发电机电压表和其它母线电压表的指针剧烈摆动,且经常是降低;有功电力表的指针在全刻度摆动;转子电流表的指针在正常值附近摆动.在事故情况下往往是并列运行着的各台电机的表计都在摆动,这可以从以下几方面来区别:由于本厂发生事故引起的失步,总可以从本厂的操作原因或故障地点来判定哪一台有关机组可能失步;一般来说,失步电机的表计摆动幅度比别的电机厉害;失步电机有功电力表的摆动是全刻度的,甚至撞到两边的针档,而其它机组则在正常负荷值左右摆动,而且当失步电机的有功电力表的表针摆向零或负时,其它电机的表针则摆向正的指示值大的一侧,即两者摆向正好相反.若发生趋向稳定的振荡,即愈振荡愈小,则不需要操作什么,振荡几下就过去了,只要做好处理事故的思想准备就行.若造成失步时,则要尽快创造恢复同期的条件.一般可采取下列措施:
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如果让转子速度=定子磁场旋转速度,就成为了同步电机,此时就需要把定子变成一个电磁铁或永磁铁,即给定子通电,此时不需要再切割磁感线就能旋转,旋转速度与磁场旋转速度相同,即形成同步电机。
外特性发电机带上负荷以后,端电压就会有所变化,外特性就是反映这种变化规律的曲线。所谓外特性,就是指励磁电流、转速、功率因数为常数的条件下,变更负荷(定子电流I)时端电压U的变化曲线,即U=f(I)。所示为几个不同功率因数下的外特性曲线。从图中可以看出,在滞后的功率因数(cos)情况下,当定子电流增加时,电压降落较大,这是由于此时电枢反应是去磁的。在超前的功率因数cos(-)的情况下,定子电流增加时,电压反应升高,这是由于电枢反应是助磁的。在cos=1时,电压降落较小。外特性可以用来分析发电机运行中的电压波动情况,藉以提出对自动调节励磁装置调节范围的要求。一般用电压变化率来描述电压波动的程度。从发电机的空载到额定负载,端电压变化对额定电压的百分数,称电压变化率U,即U=100%式中发电机空载电势或电压;额定电压。汽轮发电机的U=3048%。
换向用来改善直流电机的换向,又称附加,由铁芯和套在铁芯上的换向绕组组成,铁芯常用整块钢或厚钢板制成,匝数不多的换向绕组与电枢绕组串联,换向的数一般与主磁的数相同或减半,换向与电枢之间的气隙可以调整。功率很小的直流电机中,可以不装设换向。机座既是电机的外壳又是电机磁路的一部分,一般用低碳钢铸成或用钢板焊接而成,机座的两端有端盖。中小型电机前后端盖都装有轴承,用于支撑转轴。大型电机则采用座式滑动轴承。