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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。
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同步发电机的序分量电抗X1、X2、X0分析同步发电机不对称运行的基本方法是对称分量法。应用对称分量法,可以把发电机不对称的三相电压、电流及其所激励的磁势分解为正序分量、负序分量和零序分量,然后对各个分量分别建立的端点方程式和相序方程式,求解各序分量并研究各序分量分别所产生的效果,,将它们叠加起来,就得出实际不对称运行的结果和影响。实践明,在不计饱和时,上述方法所求得的结果,是对于基波分量基本上是正确的。在不对称运行时,同步发电机的空气隙磁场为一椭圆形旋转磁场,即除了正序旋转磁场以外,尚有负序旋转磁场。
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直流电机——无刷电机,无刷电机在某些领域也称直流变频电机(BLDC),它采用电子换向(霍尔传感器),线圈(电枢)不动磁极动,此时永磁铁可以在线圈外部也可以在线圈内部,于是有了外转子无刷电机和内转子无刷电机之分。
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。
转子是由转轴、转子铁芯和转子绕组构成的。转轴一般由中碳钢做材料,起到支撑、固定转子铁芯和传递功率的作用。转子铁芯也是电机磁路的一部分,用0.5mm厚的硅钢片叠压成整体的圆柱形套装在转轴上,转子铁芯外圆的槽内嵌置转子绕组。异步电动机有鼠笼式和绕线式两类,其区别在于转子绕组的结构不同,绕线式电机结构较复杂,一般用于对启动和调速性能要求较高的场合。鼠笼式转子绕组鼠笼式转子绕组没有铁芯时,整个绕组的外形就像一个鼠笼。在转子铁芯上也有槽,各槽里都有一根铜或铝制导条作转子导体。在导条的两端用短路环短接,形成闭合回路。大中型电机导条是铜的,制造时把裸铜条插入转子铁芯槽中,再用铜环套在两端铜条的头上,并焊接在一起;多数小型电机的导条是铝制的,制造时把叠好的转子铁芯放在铸铝的模具内,把鼠笼和端部的内风扇一次铸成。