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文档简介
1、电气课件发电机特性介绍一、发电机如何发出电的?、发电机原理、发电机原理 N一、发电机过励、欠励研究发电机的无功功率调节时,可认为电网容量足够大,即可认为电网电压不会改变、电网频率也不会改变。在保持发电机有功功率不变的情况下,即sindqeXUEmP 当调节励磁电流时,是E发生变化,发电机的定子电流和功率因数也随之发生变化。1、定子电流保持最小,此时cos=1,这种情况下称为发电机正常励磁,发电机只发出有功功率。2、在正常励磁基础上增加发电机励磁电流,此时E2E1,称为过励,定子电流I落后于端电压U,发电机除了向电网发出有功功率外,还向电网发出感性无功功率。3、在正常励磁基础上减小发电机励磁电流
2、,此时E3Ta,即电磁制动转矩大于原动机拖动转矩Ta,所以转子将减速,功率角将减少,便恢复到原来的工作状态a。反之,如果出现的扰动使转子转速减小,功率角将增加到-,电磁转矩也将增加为Tm-T,此时仍能保持平衡.此时,一旦干扰消失,由于Tm-TTa,即电磁制动转矩小于原动机拖动转矩Ta,所以转子将加速,功率角将增大,便恢复到原来的工作状态a。3)假设发电机原先运行在b点,对应的功率角为b,若忽略空载转矩,则Tb=Tm,并已同步转速稳定运行。如果由于某种扰动使Tb增加,转子转速增加,功率角将增加到+,电磁转矩也将增加为Tm-T,此时,即使干扰消失,由于Tm-TTb,即电磁制动转矩大于原动机拖动转矩
3、Tb,所以它将使一直减小,一直减小到=a时,发电机才能稳定运行。对于隐极同步发电机,运行在090范围内,发电机是静态稳定的,运行在90180时,发电机是静态不稳定的。4、发电机的定子端部铁芯发热发电机端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。它的大小除与发电机的结构、型号、材料短路比等因素有关系外,还与定子电流的大小,功率因数的高低有关。尽管采取了一系列的措施,如定子压圈、转子护环采用无磁性钢、定子端部铁芯增加电屏蔽和磁屏蔽、边段铁心做成阶梯型、端部小齿开槽等,来增加漏磁路磁阻,以避免漏磁通集中,减少由漏磁场感应产生的涡流损耗,降低端部温度,以维持
4、温升在允许范围内。但是随着运行方式由迟相逐渐过渡到进相端部合成磁通将会增大引起定子边段铁心及端部构件上的感应涡流增大,而产生附加发热。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。1)因进相运行时发电机的静态稳定性降低,所以不能使发电机失去静态稳定性。2)应密切监视发电机端部铁芯及结构件的温升情况。3)应密切监视厂用电压不低于5.8kV。4)励磁装置发低励限制信号时应增加发电机无功至低励限制信号消失。在调节器低励限制退出或励磁调节器手动方式的情况下,发电机不得进相运行。5、发电机进相运行注意事项6、提高发电机进相运行能力机组正常运行额定功率因数为0.85(迟相),正常运行一般不超过0.95(迟相)。如果允许在不同的功率因数下运行,受到下述条件的限制:额定功率因数0.95(迟相)受到发电机电枢绕组发热条件限制
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