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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.
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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。
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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。
部分主磁的性接反,使主磁通部分抵消。检查励磁绕组主磁线圈的性,找出接线错误处并予以纠正。电枢绕组线路存在断路故障。用万用表或电阻表测量电枢绕组电路的电阻,以及换向绕组、补偿绕组的电阻,找出故障点并予以修复。运行转速太低或不均匀电枢绕组存在短路故障。检查测量找出电枢绕组短路点,修复或更换电枢绕组。电枢的换向器片间发生短路故障。检查整个换向器片间情况,仔细清理换向器片间的焊锡、铜屑、毛刺等残留物,消除潜在的短路故障点。
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。