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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.
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如把转子抽去,则定了电流所遇到的电抗将是电枢反应电抗或同步电抗,而将接近于漏抗X。需要强调指出,只有当定子流过对称电流时,亦即只有当空气隙磁场为圆形旋转磁场时,同步电抗才有意义。当定子绕组中流过不对称三相电流时,我们便不能无条件地应用同步电抗,这一点将在后文中阐明。E0空载电势;xs为定子漏抗;Xa为电枢反应等值电抗。隐同步发电机等值电路凸同步发电机的同步电抗Xd、Xq对凸同步发电机,因磁路并不是均匀的,所以电枢电流需要分解为直轴分量Id和交轴分量Iq来分别讨论。交轴同步电抗Xq:电枢反应的存在是实现能量传递的关键,假如=0,I与E0同相,根据左手定则,电磁力将构成反转子方向的转矩,此时的电流为有功电流I=Iq,Iq所产生的电磁转矩与原动转矩相平衡。
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发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。
转子由原动机驱动,转速由机组调速器进行调节,这个转速在发电机的铭牌上都有明确标示。定子旋转磁场由通过三相对称电流的定子三相绕组(按120°对称布置)产生,其转速由式确定(式中:p为转子磁对数;f为电力系统频率;n为机组转速)。从式中可见,对某一具体的发电机,其磁对数是固定不变的,而我国电力系统的频率也是固定的,即50Hz(也称工频),可见每一具体的发电机的定子旋转磁场的转速在发电机制造完成后就是“定值”。当然,电力系统的频率并不能真正稳定在50Hz的理论值,而是允许在这个值的上下有微小的波动,也即定子磁场在运行中实际是在额定转速值的周围动态变化的。
电动机接地或接零,接地线应用螺栓固定在电动机的接地螺栓上。接通电源前,检查电动机的电源进线、接地线、与控制设备的电气连线等是否符合要求,连接是否牢固。接通电源启动电动机,严格监视电动机的启动与运行情况,通过仪表观察电动机的电流是否超过允许值,检查电动机运行中有无杂音、异味、过热现象,电动机的振动幅值与轴承温升是否超出允许范围。空载电流一般为额定电流的20%~50%,电动机空载运行时,三相电流不平衡度不超过10%,电源电压与额定电压偏差不超过±5%,三相电压不平衡度不超过1.5%。