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可以将电流I分解为直轴分量Id和交轴分Iq。电枢反应相量同步发电机的电抗隐同步发电机的同步电抗电枢反应磁场在定子每相绕组中所感应的电枢反应电势Ea,可以把它看作相电流所产生的一个电抗电压降这个电抗便是电枢仅应电抗Xa。即Ea=-jIXa,进一步再把Xa与漏磁Xa合并为一个电抗Xs=Xa+X,这个Xs就称为同步电抗。考虑定子的铜耗,则可写出同步阻抗Zs=ra+jXs的表示式。就物理意义而言,同步电抗包含两部分一部分对应于定子绕组的漏磁通,另一部分对应于定子电流所产生的空气隙旋转磁场。
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隐式转子铁芯为圆柱形,表面开槽,槽内嵌入励磁绕组,与定子铁芯之间的气隙比较均匀。凸式转子的励磁绕组集中绕在两磁之间的铁芯柱上,与定子铁芯之间的气息不均匀。同步电动机的基本原理三相交流电源加在定子绕组上,通入三相对称交变电流,产生旋转速度为n0的旋转磁场;转子励磁绕组通入直流电流,产生性恒定的静止磁场。转子以某种方法启动后,转速n接近n0时,若转子磁场的磁对数与定子磁场的磁对数相等,根据磁异性相吸原理,定、转子磁场磁之间就会趋于对齐,同步电动机实际运行时,由于阻力的存在,转子的磁轴线总是要滞后旋转磁场轴线一个角度θ,便产生一个异性磁场拉力,即电磁转矩,促使转子跟随旋转磁场一起同步运动,即n=n0。这就是同步电动机的基本原理。
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发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。
由于从电力系统中吸收无功功率将引起电力系统的电压下降,如果电力系统的容量较小或无功功率的储备不足,则可能使失磁发电机的机端电压、升压变压器高压侧的母线电压、或其它邻近点的电压低于允许值,从而破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可能因电压崩溃而使系统瓦解。由于失磁发电机吸收了大量的无功功率,因此为了其定子绕组的过电流,发电机所能发出的有功功率将较同步运行时有不同程度的降低,吸收的无功功率越大,则降低的越多。失磁后发电机的转速超过同步转速,因此,在转子及励磁回路中将产生频率为的交流电流,因而形成附加的损耗,使发电机转子和励磁回路过热。显然,当转差率越大时,所引起的过热也越严重。根据以上分析,结合汽轮发电机来看,由于其异步功率比较大,调速器也比较灵敏,因此当超速运行后,调速器立即关小汽门,使汽轮机的输出功率与发电机的异步功率很快达到平衡,在转差率小于0.5%的情况下即可稳定运行。故汽轮发电机在很小的转差下异步运行一段时间,原则上是允许的。此时,是否需要并允许其异步运行,则主要取决于电力系统
发电机与系统之间振荡及滑保护为提高稳定运行水平,在一次、二次系统需采取多处措施,长期的运行实践明:“不管对系统稳定性的要求如何严格,措施如何完善,总可能因一些事先不可预计的各种偶然因素叠加,产生稳定破坏事故,而过分提高对系统稳定性的要求,需要大量的投资”。在现代的电力系统中,系统持续振荡令人关心的事情,是对大型发电机组有何严重影响。要求振荡时机组不解列、作为短时失步运行,是对大型汽轮发电机组说来,能否造成严重的后果?