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也就是说,由于转子绕组有电阻,使突然短路时较大的冲击电流逐渐减小,短路电流为xd所限制。这时电机已从突然短路状态过渡到稳定短路状态。短路电流的衰减按时间常数衰减。需要指出的是:中电枢反应磁通是由三相交流电共同激励产生,但为图形表达清晰起见,图中的定子绕组仅画了一相,不能误解为仅一相有短路电流,也不应误解为某一相所产生;同样为了表达清晰简洁,图中的磁通只画出半边,实际上两边是对称的。直轴超瞬态电抗:当转子上装有阻尼绕组时,则因阻尼绕组也为闭合回路,它的磁链也不能突然改变。同理,在短路初瞬,电枢磁通将被排挤在阻尼绕组以外。
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这样,发电机就向负荷既送出了有功功率,又送出了无功功率。由此可见,在同步发电机中,气隙磁场轴线与主磁磁场轴线之间的夹角d的大小,与同步发电机输出的有功功率大小有关。当同步发电机输出的有功功率增大时,原动机输入的机械功率增大,d角也随着增大。所以我们把d角叫作功率角。一般汽轮发电机在额定负荷下运行时,d角约为2530。同步发电机的这种运行状况,就好象是发电机转子磁场和气隙磁场之间有一些橡皮筋连在一起。由转子磁场拖动气隙磁场在空间以同步速度旋转。发电机输出的有功功率越大,橡皮筋就被拉得越长,转子磁场领前于气隙磁场的角度d就越大。
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如在转子上没有阻尼绕组或者是当阻尼绕组中的感应电流衰减完毕,电枢反应磁通可以穿过阻尼绕组时,磁路,其总磁导为同理,直轴瞬态电抗的表示式为直轴瞬态电抗的等效电路如图1-16所示。交轴瞬态电抗、超瞬态电抗及其表示式在稳定短路情况下,电枢反应磁通穿过转子铁芯,这时的直轴同步电抗,是已明过了的。如果同步发电机不是出线端处发生短路,而是经过负载阻抗短路,则由短路电流所产生的电枢磁场不直轴分量,而且也有交轴分量。由于沿着交轴的磁路与沿着直轴的磁路有不同的磁阻,相应的电抗也有不同的数值。前面早已阐明,对于凸机而言,交轴同步电抗较直轴同步电抗为小。
直流(有刷)电机通过调节电压、串接电阻、改变励磁都可以调速,但是实际以调节电压最为方便也最为常用,目前主要使用PWM调速,PWM其实就是通过高速的开关来实现直流的调压,一个周期内,开的时间长,平均电压就高,关的时间长,平均电压就低,调起来很方便,只要开关速度够快,电网的谐波就少,且电流更为连续。
发电机与系统之间振荡及滑保护为提高稳定运行水平,在一次、二次系统需采取多处措施,长期的运行实践明:“不管对系统稳定性的要求如何严格,措施如何完善,总可能因一些事先不可预计的各种偶然因素叠加,产生稳定破坏事故,而过分提高对系统稳定性的要求,需要大量的投资”。在现代的电力系统中,系统持续振荡令人关心的事情,是对大型发电机组有何严重影响。要求振荡时机组不解列、作为短时失步运行,是对大型汽轮发电机组说来,能否造成严重的后果?