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直流电动机的基本原理直流电动机是根据通电导体在磁场中会受到电磁力作用的原理来工作的。定子绕组通入直流励磁电流,产生励磁磁场;主电路引入直流电源,经电刷传给换向器,再经换向器将此直流电转化为交变电流通入电枢绕组,产生电枢磁场,电枢磁场与励磁磁场合成气隙磁场,电枢绕组切割合成的气隙磁场,产生电磁转矩促使转子旋转。这就是直流电动机的基本原理。异步电动机的安装与调试开箱检查产品出厂技术资料应,电动机的附件、备件应,无损伤。
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在实际应用上,我们通常不把它们分开,而把Xa+X当作一个同步电抗来处理。这是因为,在计算同步电机的各种性能时,一般只需要应用同步电抗,无需把它的两个组成部分分开;在实际测量时,直接测定同步电抗要较分别测定Xa及X为方便。电枢反应电抗对应于通过空气隙的互磁通,亦即对应于定子旋转磁场,因此它的数值很大。显然要大于和定子绕组漏磁通相应的定子漏抗。因为漏抗X数值甚小,所以同步电抗与电枢反应电抗在数值上相差不大。电枢反应磁场与转子都以同步速同方向旋转。定子磁场并不切割转子绕组,同步电抗也就为定子方面的总电抗。虽然转子绕组在电路方面不起副绕组的作用,但转子铁芯为旋转磁场所经磁路的一个组成部分,所以在磁路方面却起着重要作用。
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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。
不利于机组也不利于系统。由此可能引起水轮和汽轮发电机本身和汽轮发电机组轴的高机械应力和电磁应力。因而目前广泛采用:可以允许汽轮发电机在一定条件下作短时期的失步运行。这个条件可以简要地按在失步过程中,振荡中心是否多次落入发电机升压变压器及至发电机本身为标准。发电机与系统间发生振荡时的机端测量阻抗在各院校的教课书中均有介绍,当认为Ed=Us时,振荡中心位于处;当Xs=0时,振荡中心即位于处;当=180测量阻抗的小值为。同步发电机失磁的物理特性开路、硅整流的故障以及自动调节励磁装置的故障等,都将导致发电机或部分失磁。这对电机本身及电力系统有时会造成重大危害,尤其是在失磁而失步以后。
影响发电机阻尼力矩的有多种因素,单就发电机本身结构来看,水轮发电机转子上的阻尼绕组或者是汽轮发电机整体转子本身,当发电机转速与电枢反应产生的旋转磁场的转速不相同,即0时,产生的是正的阻尼力矩。十分显然,如果=0,阻尼力矩也当然为零,也就无所谓正负了。由此可见,动态稳定问题发生在当发电机转子转速有所变化的情况下。仍以图1-21的情况为例。先说微扰动情况。假定由于系统的微小的状态变化,例如无穷大母线侧电压微有增大,发电机的功角曲线将由曲线跳到曲线,并且应当稳定到新的角度。在电压变化的开始,发电机输出的电功率大于机械输入功率P0,转子制动,转速开始降低,为负值,角也开始回摆。以没有阻尼的情况为标准。