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频率低,电压也低,这是因为感应电势的大小与转速有关的缘故.同时发电机的转速低还使同轴励磁机的出力减少,影响无功的输出,发电机进相运行时,运行人员应注意什么从理论上讲,发电机是可以进相运行的.所谓进相,即功率因数是超前的,发电机的电流超前于端电压,此时,发电机仍向系统送有功功率,但吸收无功功率,励磁电流较小,发电机处于低励磁情况下运行.发电机进相运行时,我们要注意两个问题:静态稳定性降低;端部漏磁引起定子端部温度升高.发电机允许变为电动机吗一种电机都是可逆的,就是说既可当做发电机运行,也可当做电动机运行,所以就发电机本身而言,变为电动机运行是允许的.不过这时要考虑原动机的情况,因为发电机变成电动机时,也就是说要关闭汽门,而有些汽机是不允许无蒸汽运行的.三相电流不对称对发电机有什么影响三相电流不对称对发电机有以下主要影响:使转子表面发热;
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调整特性电压会随负荷的变化而变动,要维持端电压不变,在负荷变动时调整励磁电流。所谓调整特性,就是指电压、转速、功率因数为常数的条件下,变更负荷(定子电流I)时励磁电流的变化曲线,即I1的变化曲线,即I1=f(I)。所示不同功率因数下的调整特性可以看出,在滞后的功率因数情况下,负荷增加,励磁电流也增加。这是因为此时去磁作用加强,要维持气隙磁通,增加转子磁势。在超前的功率因数下,负荷增加,励磁电流一般还要降低。这是因为电枢反应有助磁作用的缘故。调整特性可以使运行人员了解:在某一功率因数时,定子电流到多少而不使励磁电流超过制造厂的规定值,并能维持额定电压。利用这些曲线,可使电力系统无功功率分配更合理一些。
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如果发电机有正的阻尼力矩,在整个转速下降过程中,这个阻尼力矩是加速力矩,因而由始点开始的功角曲线斜度将相对增大,在大于时就将达到P0值,然后向平衡点靠拢,经过一二个摇摆周期后,就可以达到新的稳定平衡,见图1-23中的曲线b;如果发电机有负的阻尼力矩,由始点开始的功角曲线将变得较为平坦,因为在转速下降过程中,这个阻尼力矩将是制动力矩,使得在小于时才能达到P0值,然后进一步离开平衡点,经过这样的角度摇摆,角愈摆愈大,直到超过(180-)而失去稳定,曲线c。
闭环步进电机根据负载大小自动调节绕组电流大小,发热和振动小于开环步进,有编码器反馈所以精度高于普通步进电机,电机响应比开环步进慢比伺服电机快,运行过程中存在位置误差,误差会在指令停止后数毫秒逐渐降低。
增加发电机的励磁.若是一台电机失步,可适当减轻它的有功出力;按上述方法进行处理,经1--2分钟后仍未进入同步状态时,则可将失步电机与系统解列.发电机励磁系统振荡是怎么回事并说出电力稳定器PSS的原理和作用.励磁系统振荡由于励磁系统有较大的电磁惯性.调节器引起的负阻尼在一定情况下(高负荷水平,弱联系)就会对电力系统的动态稳定产生不利影响.就会引起小幅度的,低频的振荡.PSS的原理如下:PSS的信号源是由装于机组轴上的磁阻变换器提供的转速信号,磁阻变换器能产生比例于轴转速的电压信号,对应于额定转速该电压信号为3000HZ.20V(有效值)当发电机转速发生变化时,该输出信号的频率也发生变化.此信号经转速检测器和频率变换器后转变为一正比于转速偏差的稳定的直流电压信号,滤波器将机组转速扭振频率干扰信号滤除,超前,滞后网络后用以补偿励磁控制系统的惯性时滞,使稳定器获得合适的相位整形回路用以消除信号中稳定的转速误差以及前述各回路中偏差的影响,稳定信号经限制器送到交流调节器中的电压偏差检测器,此稳定信号的性在转速高于额定转速时,增加发电机励磁.