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同步发电机有功功率的输出当发电机空载时,定子绕组中的电流I=0,即电枢不会产生磁势。此时发电机中,只有由转子主磁的励磁磁势所建立的主磁场,如所示。这时发电机的端电压等于由主磁场产生的空载电势,原动机输给发电机的功率P1只要克服空载损耗就行了。同步发电机转子磁场与气隙磁场之间的夹角d(a)发电机空载时,d=0;(b)发电机带负荷时,d角的大小与负荷大小和性质有关当发电机定子绕组端接上负荷时(假定负荷是纯电阻性的),定子绕组中就出现了电流I,发电机向负荷输出有功功率,于是发电机转子受到一个制动转矩的作用
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为三相突然短路初瞬时的情形。为了简单起见,设发生短路前发电机为空载,故转子绕组只键链磁通和。短路发生瞬间,按照磁链不能突变的原则,转子绕组所键链的磁通不能突变,我们可以根据上节的分析来理解,即短路瞬间,转子中产生了一个磁化方向与电枢磁场相反的感应电流,该电流产生的磁通恰巧抵消了要穿过转子绕组的电枢反应磁通;于是保持了转子绕组所键链的磁通“守恒”。我们也可以换一种分析方法来理解,即在短路初瞬,由于磁链不变原则,短路电流所产生的电枢反应磁通不能通过转子铁芯去键链转子绕组,被挤到转子绕组外侧的漏磁路中去了。定子短路电流所产生的磁通所经路线的磁阻变大,这就意味着,此时限制电枢电流的电抗变小,使突然短路初瞬有较大的短路电流。这个限制电枢电流的电抗称为直轴瞬态电抗或直轴暂态电抗,用表示,可见远较为小。由于转子绕组有电阻,上述感应电流将因电阻的阻尼作用而衰减消失,然后电枢磁通便将穿过转子铁芯,其路径又将。
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为此加强电机的冷却。所以5~10万千瓦以上的汽轮发电机都采用了冷却效果较好的氢冷或水冷技术。70年代以来,汽轮发电机的大容量已达到130~150万千瓦。从1986年以来,在高临界温度超导电材料研究方面取得了重大突破。超导技术可望在汽轮发电机中得到应用,这将在汽轮发电机发展史上产生一个新的飞跃。柴油发电机柴油发电机由内燃机驱动的发电机。它起动迅速,操作方便。但内燃机发电成本较高,所以柴油发电机组主要用作应急备用电源,或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用。
异步发电机由于没有独立的励磁绕组,其结构简单,操作方便,但是不能向负载提供无功功率,而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联,或者并接相当数量的电容器。
调整特性电压会随负荷的变化而变动,要维持端电压不变,在负荷变动时调整励磁电流。所谓调整特性,就是指电压、转速、功率因数为常数的条件下,变更负荷(定子电流I)时励磁电流的变化曲线,即I1的变化曲线,即I1=f(I)。所示不同功率因数下的调整特性可以看出,在滞后的功率因数情况下,负荷增加,励磁电流也增加。这是因为此时去磁作用加强,要维持气隙磁通,增加转子磁势。在超前的功率因数下,负荷增加,励磁电流一般还要降低。这是因为电枢反应有助磁作用的缘故。调整特性可以使运行人员了解:在某一功率因数时,定子电流到多少而不使励磁电流超过制造厂的规定值,并能维持额定电压。利用这些曲线,可使电力系统无功功率分配更合理一些。