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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。
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电枢绕组的作用是产生感应电动势和电磁转矩,从而把电能转换成机械能。电枢绕组是用缘铜线制成,然后嵌放在电枢铁芯槽内,绕组的引线端头按一定的规律与换向片连接,绕组的槽部用缘的槽楔压紧,端部用玻璃丝带绑扎。换向器是直流电机的关键部件,它将电枢绕组内部的交流电动势转换为电刷间的直流电动势,换向器由彼此缘的换向片构成,外表呈圆形。换向片用硬质电解铜制成,换相片间垫以0.4~1.0mm厚的云母缘,整个圆筒的端部用V形压环夹紧,换相片与Ⅴ形压环之间也用云母缘,每片换向片的端部都有凸出的升高片,用来与绕组引线端头连接。
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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。
如果继续使负荷增大,即发电机输出的有功功率增加,那么原动机的输入功率也增加。但是负荷的增加就表示着定子绕组电流的增加,即电枢磁势要增加。因此,电枢反应作用增强,使得发电机气隙磁场轴线与主磁磁场轴线之间的夹角d继续增大。如果发电机的负荷是纯电抗(纯电感或纯电容),那么发电机中就只有去磁或助磁电枢反应,其结果只是使发电机的磁场削弱或增强,而不会使磁场歪扭。由于感性负荷的去磁性电枢反应,使得发电机向纯电感负荷送电时,发电机气隙磁场由于去磁作用而将被消弱,端电压就要降低;当负荷为容性时,电枢反应是助磁性质的,将使端电压升高。一般情况下,负荷常常是电感性的,所以它即有使主磁场相当于电阻负荷的向移,又有相当于电感性负荷的去磁作用。
应注意调负荷时要缓慢,当机组提高出力后,一般其过载能力是要降低.发电机并列有几种方法各有什么优缺点发电机并列方法分两类:准同期法和自同期法.准同期法并列的优点:合闸时发电机没有冲击电流;对电力系统也没有什么影响.准同期并列的缺点:如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大一倍;当采用手动准同期并列时,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握.自同期并列的优点:操作方法比较简单,合闸过程的自动化也简单.在事故状况下,合闸迅速.自同期并列的缺点:有冲击电流,而且,对系统有影响;在合闸的瞬间系统的电压降低.准同期并列有哪几个条件不符合这些条件产生什么后果电压相等.电压相位一致.频率相等相序相同.电压不等:其后果是并列后,发电机和系统间有无功性质的环流出现.电压相位不一致:其后果是可能产生很大的冲击电流,使发电机烧毁,或使端部受到巨大电动力的作用而损坏.