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转子由原动机驱动,转速由机组调速器进行调节,这个转速在发电机的铭牌上都有明确标示。定子旋转磁场由通过三相对称电流的定子三相绕组(按120°对称布置)产生,其转速由式确定(式中:p为转子磁对数;f为电力系统频率;n为机组转速)。从式中可见,对某一具体的发电机,其磁对数是固定不变的,而我国电力系统的频率也是固定的,即50Hz(也称工频),可见每一具体的发电机的定子旋转磁场的转速在发电机制造完成后就是“定值”。当然,电力系统的频率并不能真正稳定在50Hz的理论值,而是允许在这个值的上下有微小的波动,也即定子磁场在运行中实际是在额定转速值的周围动态变化的。
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假如当气隙均匀时,它产生的磁通密度分布也按正弦分布,当磁场旋转时,定子绕组中所匝链的磁通也就间按正弦规律变化,从而绕组感应电势也间按正弦规律变化,可以分别用空间矢量和时间相量表示,又因为二者有相同的角速度,所以可以画在同一坐标平面上,如果把相绕组轴线作为空间矢量参考轴,则会给分析同步电机的电磁关系带来方便。机空载磁势基波图假如绕组正处于面中心,感应E0为max值,交链磁通中0为零,所以E0应与时间轴t同相,0越前E0为90。时间相量有E0,空间失量有磁势Ff1、磁密Bf1、磁通0,它们与转子的轴线方向一致,称直轴或d轴,两之间的中线称为交轴或q轴。时间相量与空间失量之间的相角是无物理意义的。有负载时电枢反应磁势图空载时U=E0有负载时,便产生电枢磁势,对空间磁场的影响称电枢反应。电枢磁势与转子磁势的相对位置取决于负载电流的性质,假定I、E0同相位,=0;假定E0越前I;假定E0滞后I,0;称Arg=为内功率因数角。=0I、E0同相cos=1sin=0不发出无功功率,只发有功功率=90cos=0sin=1不发出有功功率,只发无功功率=180I、E0仅相cos=-1sin=0从电网吸收有功,电动机运行=-90cos=0sin=-1向电网送容性无功由于角可以是任意角,可以把电枢磁势分解为直轴和交轴两个分量分析,同步发电机常见的运行工况为0,电枢仅应磁场落后于转子磁场。
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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。
因为它们的旋转方向不同,所以转子回路的反应也各不相同;对不同相序的电流,同步电机呈显的电抗也就有不同的数值。当同步电机对称运行时,如前面各章所讨论的情形,定子电流为一稳定的对称三相电流,实际上即一组正序分量,它们所产生的旋转磁场(即正序旋转磁场)和转子之间没有相对运动,这个磁场并不能在转子绕组中产生感应电势,这个电流所遇到的电抗便是同步电抗。故同步电机的正序电抗即系同步电抗,即不对称运行时,负序电流所产生的负序旋转磁场以同步速向着和转子转向相反的方向旋转,即该磁场将以两倍同步速载切转子绕组,将在转子绕组中感应一个两倍于电源频率的交变电流。对于负序旋转磁场而言,转子绕组的作用为一短路绕组,致使负序电流所遇到的便是同步电抗,而是另一个电抗x2,称它为负序电抗,其数值远较同步电抗为小。
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。