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文档简介
1、1 同步发电机在转速保持恒定、负载功率因同步发电机在转速保持恒定、负载功率因数不变的条件下,有三个主要变量:定子端电数不变的条件下,有三个主要变量:定子端电压压U U、负载电流、负载电流I I、 励磁电流励磁电流i if f。三个量之中保。三个量之中保持一个量为常数,求其它两个量之间的函数关持一个量为常数,求其它两个量之间的函数关系就是同步发电机的运行特性。系就是同步发电机的运行特性。23、 负载特性:当I I=const,Cos=const时, U Uf(i if f) 五种基本特性:五种基本特性: 1、 空载特性:当I I=0时,E E0 0 (U U0 0) f(i if f) 2、 短
2、路特性:当U U=0时, I Ik kf(i if f) 4、 外 特 性:当i if f= const,Cos=const时, U Uf(I I)5、 调整特性:当U U= const,Cos= const时, i if ff(I I) 36.3.1 同步发电机的运行特性同步发电机的运行特性一、同步发电机空载特性曲线的测定一、同步发电机空载特性曲线的测定 同步发电机达到同步转速后,加入励磁电流,改变同步发电机达到同步转速后,加入励磁电流,改变励磁电流,空载电势也随之改变。励磁电流,空载电势也随之改变。1 1、 励磁电流由零升至最大值励磁电流由零升至最大值2 2、 励磁电流由最大值降为零励磁电
3、流由最大值降为零 由于铁磁材料磁滞的原因由于铁磁材料磁滞的原因, , 空载电势略有不空载电势略有不同,一般取下降的空载特性曲线。同,一般取下降的空载特性曲线。4IfU0=E0i if0f0图图6.28 6.28 空载特性的实验测定及空载特性的实验测定及校正校正125图图6.29 三根空载特性曲线三根空载特性曲线E0 =f (Ff )6二、二、 同步发电机的短路特性同步发电机的短路特性当U U=0、保持n=nN时, I Ik kf(I If f) 1、短路时(、短路时(U=0)电动势方程电动势方程隐极机隐极机:凸极机凸极机:即即.= =E E0 0+E+Ead ad +E+Eaq aq =U+I
4、R=U+IRa a. .+jIXjIX . .E . . .E = =E E0 0+E+Ea a =U+=U+I IK R Ra a+jI+jIK X X . .E = =U+IRU+IRa a+jIX+jIX . . jIjIK X X .72 2、短路特性曲线、短路特性曲线 已知已知 、当当Ra=0时时不饱和)(0ddaqqaddaXI jXI jXI jXI jRIUEtktkak0XI jXI jRIUE 隐极机:隐极机:凸极机:凸极机: 90900 0, ,电枢磁势基电枢磁势基本上为本上为纯直轴去磁纯直轴去磁,F Fa a=F=Fadad, ,F Faqaq=0=0. .0.U8F
5、=Ff Fad (数值上)(数值上)又因磁路不饱和,又因磁路不饱和,F I IK Fad I IK 故:有故:有Ff I IK 即即If I IK 短路特性为一条过原点的直线短路特性为一条过原点的直线。. .E = =U+IRU+IRa a+jIX+jIX . . jIjIK X X .9 稳态短路时,电机中的稳态短路时,电机中的电枢反应为纯去磁作用电枢反应为纯去磁作用,电机的磁通和感应电势较小,电机的磁通和感应电势较小,短路电流也不会过短路电流也不会过大,所以大,所以三相稳态短路运行没有危险三相稳态短路运行没有危险。 INIOfkIfI短路特性图图6.30 短路特性短路特性10. .E .=
6、 =E E0 0+E+Ead ad +E+Eaq aq =U+IR=U+IRa a. .+jIjIkX X . .E . .I. .E0FfFad . .EadFad F 图图6.31 6.31 稳态短稳态短路时路时-空矢量空矢量3、稳态短路时、稳态短路时-空矢量图空矢量图0.U11三角形三角形ABC为同步为同步发电机的特性三角发电机的特性三角形。形。 =Fad =I INX X Ff ( If )E OCAE0 =f (If )BE F FadE图图6.326.32特性三角形特性三角形- -AB- -AC4、特性三角形(短路三角形)、特性三角形(短路三角形). .E .= =E E0 0+E
7、+Ead ad +E+Eaq aq =U+IR=U+IRa a. .+jIjIkX X 数值小数值小,对应的磁通也小对应的磁通也小,电机磁路电机磁路不饱和不饱和12思考:思考: 同步发电机定子绕组的出线端短路后,电枢同步发电机定子绕组的出线端短路后,电枢电流电流 I 随励磁电流随励磁电流 If 变化,两者为什么成正比变化,两者为什么成正比关系?关系?13 隐极机隐极机:短路时:短路时 故故 Xt=E0 /IK 短路时磁路不饱和,故在同一短路时磁路不饱和,故在同一Ff ( If )下,由下,由空载特性中的空载特性中的气隙线气隙线E0=f (Ff )求得求得E0 ,由短,由短路特性求得路特性求得I
8、K,由,由Xt=E0 /IK得得不饱和同步电不饱和同步电抗抗Xt 。5、不饱和同步电抗的求取、不饱和同步电抗的求取(利用图(利用图6.29短路特性、空载特性求取)短路特性、空载特性求取)tktkak0XI jXI jRIUE 14不不饱饱和和)(XI jXI jXI jXI jRIUEddaqqadda0 凸极机凸极机:短路时:短路时 X Xd不饱和不饱和=E0 /IK15X Xd*不饱和不饱和= X Xd不饱和不饱和/Zb =(E0 IN ) / ( IKUN ) =E0 * /IK * 在同一在同一Ff ( If )下,由空载特性中的下,由空载特性中的气隙线气隙线E0 =f (Ff )求得
9、求得E0 ,由短路特性求得,由短路特性求得IK,由,由X Xd不饱和不饱和=E0 /IK得不饱和同步电抗得不饱和同步电抗X Xd 。 根据经验公式根据经验公式 X Xq 0.65X Xd可求可求X Xq。 16定义:定义:当发电机空载运行时,空载电动势等于额当发电机空载运行时,空载电动势等于额定电压时,所加的励磁电流定电压时,所加的励磁电流 If0 ,保持此,保持此If0不变,不变,在稳态短路时所对应的短路电流为在稳态短路时所对应的短路电流为IK0 , IK0与发电与发电机额定电流机额定电流IN 之比,称为之比,称为短路比短路比 ,用,用kc表示。表示。 kc = IK0 / IN = If0
10、 (U0 =UN) / IfK (IK =IN) = (If0 / If0 )* * (If0 / IfK)=k UN / E0 = k / X Xd*不饱和不饱和6、短路比、短路比 (图图6.29中黑线所示)中黑线所示)17 If EE0E E0 气隙线气隙线IKUNIf0IK0INIfKIf0 图图6.29 由空载短路特性确定由空载短路特性确定同步电抗同步电抗和和kcIf0 -产生产生空载空载额定电压所需的额定电压所需的励磁电流励磁电流If0 -产生产生气隙气隙线线上空载额定电上空载额定电压所需的压所需的励磁电励磁电流流IfK -产生产生额定额定短路电流短路电流所需的所需的励磁电流励磁电流
11、k -电机主磁路电机主磁路的饱和系数的饱和系数18kc分析分析: kc小,负载变化时,发电机电压变化较小,负载变化时,发电机电压变化较大,并联运行时稳定性较差,但电机造价便宜。大,并联运行时稳定性较差,但电机造价便宜。若:增大电机气隙若:增大电机气隙, ,Xd kc 此时,电机静态稳定性好,过载能力强,但要增大此时,电机静态稳定性好,过载能力强,但要增大励磁磁动势,转子用铜量增大,励磁磁动势,转子用铜量增大,造价高。造价高。汽轮发电机:汽轮发电机: kc =0.41水轮发电机:水轮发电机:kc =0.81.8191、定义、定义 发电机的负载特性是指当负载电流发电机的负载特性是指当负载电流=常数
12、,常数,功率因数功率因数cos =常数的条件下,端电压常数的条件下,端电压U与励与励磁电流的关系磁电流的关系 。其中当。其中当cos =0时一条负载特时一条负载特性称为零功率因数特性。性称为零功率因数特性。三、零功率因数特性三、零功率因数特性202、相量图、相量图 cos =0 的负载为纯电感负载,的负载为纯电感负载, Ra远小于远小于回路电抗,故回路电抗,故 =900,零功率因数负载时的电枢,零功率因数负载时的电枢磁动势也是磁动势也是纯去磁作用的直轴磁动势纯去磁作用的直轴磁动势。21. .=U+IR=U+IRa a+jIXjIX . .E . .=U+j=U+jIXIX . I I滞后于滞后
13、于U90U900 0. .I. .E0FfFad Fad F . .UjIXjIX . . .E Fad = Fa 图图6.316.31零功率因数负载时时零功率因数负载时时-空矢量图空矢量图画出相量图见图画出相量图见图6.316.31可以看出,可以看出, 与与U U处处于同一方位,其相量加减于同一方位,其相量加减可简化为代数加减,即可简化为代数加减,即j jIXIX .E =U+ IXIX F =Ff- - Fa 223 3、零功率因数特性与空载特性之间存在一个特性三零功率因数特性与空载特性之间存在一个特性三角形(见图角形(见图6.31)图图6.31 6.31 零功率因数负载特性的分析零功率因
14、数负载特性的分析三角形三角形EAF也为也为同步发电机的特同步发电机的特性三角形。性三角形。 = UN =IX =IX = =I If0 f0 = =I If f = =I Ifafa : :克服漏阻抗克服漏阻抗压降压降IXIX 所需励磁所需励磁电流电流- -OB- -EA- -BC- -BF- -AF- -ACF Ff f(I(If f ) )UABE EE0=f (If )OKCFUNI Ifafa23 在测定零功率因数负载特性时,在测定零功率因数负载特性时,I I保持不保持不变,故特性三角形大小不变。变,故特性三角形大小不变。 若若X X 已知,已知,对应于一固定对应于一固定I I的去磁作
15、用的等效励磁磁动的去磁作用的等效励磁磁动势力势力I Ifafa,该三角形唯一确定,将左上角顶点,该三角形唯一确定,将左上角顶点沿空载特性移动时,其右下角顶点的轨迹即沿空载特性移动时,其右下角顶点的轨迹即为所求的零功率因数负载特性。为所求的零功率因数负载特性。24 若零功率因数负载特性是若零功率因数负载特性是实测实测( (设设I=II=IN N) )的,如图的,如图6.356.35中虚线所示,此时特性三角形为中虚线所示,此时特性三角形为A“ B” C “ , 大于大于 ,计算的,计算的电抗将大于漏抗电抗将大于漏抗X X ,称为,称为保梯电抗保梯电抗X XP P,X XP P= = /I IN N
16、 实测零功率因数负载特性实测零功率因数负载特性3 3与理想零功率因数负载与理想零功率因数负载特性特性2 2不同是由于转子漏磁影响。若测零功率因数负不同是由于转子漏磁影响。若测零功率因数负载特性时电压低,载特性时电压低,磁路不饱和磁路不饱和,则仍为曲线,则仍为曲线2 2,此时,此时作特性三角形可求作特性三角形可求X X 。4 4、保梯电抗、保梯电抗- -BCBC_ _BC_ _25图图6.35 由空载和零功率因数特性求特性三角形由空载和零功率因数特性求特性三角形F Ff f(I(If f ) )UCE0=f (If)OAUNBOBACBACO123IfaI INX X I=0I=0I=II=IN
17、26 三相稳定短路时,特性三角形纵边长为三相稳定短路时,特性三角形纵边长为IXIX ,横边长为横边长为Ifad=Ifa,称为短路三角形。随电压升高,称为短路三角形。随电压升高,纵边逐渐增长,横边逐渐变小,对应于纵边逐渐增长,横边逐渐变小,对应于U=UU=UN时所时所得特性三角形纵边长为得特性三角形纵边长为IXIXp,称,称保梯三角形保梯三角形。凸极机:凸极机: X Xp=(1.05=(1.051.1)1.1)X X 隐极机:隐极机: X Xp=(1.1=(1.11.3)1.3)X X 271、外特性、外特性 n=nN, If =常数常数,cos =常数条件下,同常数条件下,同步发电机单机运行时
18、步发电机单机运行时,端电压端电压U随负载电随负载电流而变化的关系曲线流而变化的关系曲线U=f(I) 。四、外特性和电压调整率四、外特性和电压调整率28 感性负载及纯电阻负载:电枢反应去磁感性负载及纯电阻负载:电枢反应去磁感性负载感性负载( 0, 90 0,cos 滞后滞后),励磁电,励磁电流流If不变时,随着电枢电流不变时,随着电枢电流I的增大,有两个因的增大,有两个因素导致端电压下降:素导致端电压下降: 电枢反应的去磁电枢反应的去磁 EU ;漏抗压降;漏抗压降IRa的增大。故感性负载的增大。故感性负载同步电机的外特性是下降的曲线。同步电机的外特性是下降的曲线。2、外特性曲线形状与负载的性质有
19、关。、外特性曲线形状与负载的性质有关。29容性负载容性负载对于对于(j 0,y90,cos j超前超前),电,电枢反应为增磁作用,电枢电流枢反应为增磁作用,电枢电流I增大,端电增大,端电压压U反而增大。反而增大。图图6-32 给出了各种情况下的外特性曲线。给出了各种情况下的外特性曲线。纯电阻负载纯电阻负载:电枢反应去磁电枢反应去磁,外特性是下降外特性是下降曲线曲线.303、为使不同、为使不同cos 下,下,I=IN时均有时均有U=UN,则,则 感性负载下所需励磁电流感性负载下所需励磁电流If大大-过励状态过励状态 容性负载下所需励磁电流容性负载下所需励磁电流If小小-欠励状态欠励状态 纯电阻负
20、载纯电阻负载cos11下所需励磁电流下所需励磁电流If-正正常励磁状态。常励磁状态。31IUNIONUcos=0.8滞后滞后cos=1cos=0.8超前超前图图6-32 同步发电机的外特性同步发电机的外特性32例例6-1 一台凸极同步发电机,其直轴和交轴同步电一台凸极同步发电机,其直轴和交轴同步电抗的标幺值为抗的标幺值为 , ,电枢电阻略去不,电枢电阻略去不计,试计算该机在额定电压、额定电流、计,试计算该机在额定电压、额定电流、 (滞后滞后) 时激磁电动势的标幺值时激磁电动势的标幺值 (不计饱和不计饱和) n解解 以端电压作为参考相量以端电压作为参考相量 虚拟电动势为虚拟电动势为0*01U0*87.361 I8 . 0cos *0E0 . 1*dX6 . 0* qX00*44.19442. 187.366 . 01jXI jUEqQ33n即即角为角为1944,于是,于是n电枢电流的直轴、
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