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如在转子上没有阻尼绕组或者是当阻尼绕组中的感应电流衰减完毕,电枢反应磁通可以穿过阻尼绕组时,磁路,其总磁导为同理,直轴瞬态电抗的表示式为直轴瞬态电抗的等效电路如图1-16所示。交轴瞬态电抗、超瞬态电抗及其表示式在稳定短路情况下,电枢反应磁通穿过转子铁芯,这时的直轴同步电抗,是已明过了的。如果同步发电机不是出线端处发生短路,而是经过负载阻抗短路,则由短路电流所产生的电枢磁场不直轴分量,而且也有交轴分量。由于沿着交轴的磁路与沿着直轴的磁路有不同的磁阻,相应的电抗也有不同的数值。前面早已阐明,对于凸机而言,交轴同步电抗较直轴同步电抗为小。
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使转子产生振动.发电机失磁后的状态怎样有何不良影响同步发电机失磁之后,就进入了异步运行状态,这时便相当于异步发电机.发电机的失磁将产生的不良影响分为两方面来谈:对发电机本身的不良影响:发电机失步,将在转子的阻尼系统,转子铁芯的表面,转子绕组中产生差频电流,引起附加温升,可能危及转子的.:[NextPage]发电机失步,在定子绕组中将出现脉冲的电流,或称为差拍电流,这将产生交变的机械力矩,可能影响发电机的.
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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。
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。
端电压高了或低了对发电机本身有什么影响电压高时对电机的影响:有可能使转子绕组的温度升高到超出允许值;定子铁芯温度升高;定子的结构部件可能出现部高温;对定子绕组缘产生威胁.电压低时对电机的影响:降低运行的稳定性,一个是并列运行的稳定性,一个是发电机电压调节的稳定性.定子绕组温度可能升高.频率高了或低了对发电机本身有什么影响频率高对发电机的影响:频率高不应超过52.5HZ.即超出额定值的5%.频率增高,主要是受转动机械强度的限制.频率高,电机的转速高,而转速高,转子上的离心力就增大,这就易使转子的某些部件损坏.