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因此,现代大型发电机已经或正在普遍装设失磁保护与失磁失步保护。当发电机失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电机的感应电势Ed随着励磁电流的减小而减小,因此,其电磁转矩也将小于原动机的转矩,因而引起转子加速,使发电机的功角增大。当超过静态稳定限角时,发电机与系统失去同步。发电机失磁后将从并列运行的电力系统中吸取电感性无功功率供给转子励磁电流,在定子绕组中感应电势。在发电机超过同步转速后,转子回路中将感应出频率为(此处为对应发电机转速的频率,为系统的频率)的电流,此电流产生异步制动转矩,当异步转矩与原动机转矩达到新的平衡时,即进入稳定的异步运行。根据电机学的分析,异步发电机的等效电路与异步电动机的相似:X1为定子绕组漏抗;X2为转子绕组漏抗;R2为转子绕组电阻;
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还画出了在上述短路情况下可以保持暂态稳定的发电机组转子的转速变化情况。故障前,发电机具有额定转速0,=0,短路后,到t时,为正的大值,到b时,=0,随的回摆,发电机因制动而减速,变为负,到对应于0处时为负的大,然后逐渐恢复。动态稳定动态稳定涉及发电机的阻尼力矩问题。所谓阻尼力矩是指当发电机转速变化时,发电机本身所具有的反应于这种转速变化的力矩。所谓正的阻尼力矩,是指这种力矩的方向正好制止(阻尼)转速变化,即当转速增高到大于额定转速时,这个力矩起制动作用;而当转速降低到低于额定转速时,则起加速作用。反之,就叫作有负的阻尼力矩。而负的阻尼力矩的作用,则是进一步推动转速的变化,使之不断加大。
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直轴瞬态电抗、直轴超瞬态电抗及其表示式直轴瞬态电抗:前已分析,三相稳态短路时,端电压U等于零,电枢反应为纯去磁作用。如不计电枢电阻和漏磁通的影响,由定子电流所产生的电枢反应磁通与由转子电流所产生的磁通,大小相等,方向相反。电枢反应磁通所经的路线如。图中为直流激磁电流所激励的转子磁通,为电枢反应磁通,和分别为定子绕组和转子绕组的漏磁通。稳态短路时,电枢反应磁通将穿过转子铁芯而闭合,所遇到的磁阻较小,定子电流所遇到的电抗便为数值较大的同步电抗Xd,这已是我们所熟知的了。
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。
频率低对发电机的影响:频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件变坏,各部分温度升高.频率低,致使转子线圈的温度增加.否则就得降低出力.频率低还可能引起汽机断叶片.频率降低时,为了使端电压保持不变,就得增加磁通,这就容易使定子铁芯饱和,磁通逸出,使机座的某些结构部件产生部高温,有的部位甚至冒火星.频率低时,厂用电动机的转速降低,致使出力下降.也对用户用电的,产品质量,效率等都有不良的影响.