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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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s为转差率为反映发电机功率大小的等效电阻;Xad为定子与转子绕组之间的互感电抗。当发电机失磁后而异步运行时,将对电力系统和发电机产生以下影响:需要从电网中吸收很大的无功功率以建立发电机的磁场。所需无功功率的大小,主要取决于发电机的参数(X1、X2、Xad)以及实际运行时的转差率。例如,汽轮发电机与水轮发电机相比,前者的同步电抗Xd(=X1+Xad)较大,则所需无功功率较小。又当S增大时,减小,I1和I2随之增大,则相应所需的无功功率也要增加。假设失磁前发电机向系统送出无功功率Q1,而在失磁后从系统吸收无功功率Q2,则系统中将出现Q1+Q2的无功功率差额。
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是电机的电路部分,小型电机的定子绕组用高强度漆包圆铜线或铝线绕制而成;大型电机导线截面较大,采用矩形截面的铜或铝线制成线圈嵌置在定子槽内。绕组与槽壁间用缘材料隔开。异步电机的气隙比同容量直流电机的气隙要小得多,一般为0.2~2.0mm。这是因为异步电机的励磁电流是由电网供给的,气隙大时,励磁电流就大,会降低了电机的功率因数。为了提高功率因数,应尽量把气隙做得小些。但是气隙过小时,将造成装配困难,运行不,高次谐波磁场增强,从而使附加损耗增加。
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。
如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。短路比小,说明同步电抗大,相应短路时短路电流小,但是运行中负载变化时发电机的电压变化较大且并联运行时发电机的稳定度较差,即发电机的过载能力小、电压变化率大,影响电力系统的静态稳定和充电容量。短路比大,则发电机过载能力大,负载电流引起的端电压变化较小,可提高发电机在系统运行中的静态稳定性。但Kc大使发电机励磁电流增大,转子用铜量增大,使制造成本增加。