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当零序电流流过定子绕组时,由各相零序电流所产生的三个脉动磁势,其幅值相等,时间上同相,而三者在空间各相隔120电角度,因此三相零序基波全成磁势恰相至抵消,不形成气隙互磁通,只存在一些漏磁场,数值一般很小。零电流所遇到的电抗为带有漏抗性质的零序电抗,用代表,较更小。由于现代电力系统的规模很大,在正常运行时负载电流的严重不对称是不常见的。具有实际意义的不对称运行情况为故障状态,如单相接地短路、二相短路和二相接地短路等。同步发电机的功率特性及静态稳定限角凸同步发电机输电系统向量图是当忽略发电机定子绕组的电阻及联系电抗中的电阻成分,在不饱和情况下,凸同步发电机输电系统的相量。
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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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到b时,面积B适等于面积A。面积A代表了发电机转轴系统获得的加速能量,而面积B则表示了制动能量,因而到t时,发电机组转速恢复到额定转速0,但对应于t时的P值仍然大于P0,发电机组转子将继续制动减速,角回摆。若故障切除时间增大,t与b也将随之增大,至b到达与0对称的一点(180-0)时,是暂态稳定的限情况,对应于此时的t角为临界切除角,相应的故障切除时间则称为临界切除时间。如果切除时间更迟,在跨过(180-0)那一点后,发电机组在没有得到恢复平衡所需要的面积时,又滑入加速过程,于是角将继续增大超过180,迅速对无穷大系统失去同步。用加速面积A等于制动面积B作判据来判定发电机的暂态稳定性,叫等面积定则。
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。
换向用来改善直流电机的换向,又称附加,由铁芯和套在铁芯上的换向绕组组成,铁芯常用整块钢或厚钢板制成,匝数不多的换向绕组与电枢绕组串联,换向的数一般与主磁的数相同或减半,换向与电枢之间的气隙可以调整。功率很小的直流电机中,可以不装设换向。机座既是电机的外壳又是电机磁路的一部分,一般用低碳钢铸成或用钢板焊接而成,机座的两端有端盖。中小型电机前后端盖都装有轴承,用于支撑转轴。大型电机则采用座式滑动轴承。