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5.7.1 同步电动机的运行分析5.7.2 同步电动机的功率和转矩5.7.3 同步电动机的运行特性5.7.4 同步补偿机 5.7.1 同步电动机的运行分析 1.同步电动机的电磁关系和电压方程2.同步电动机的等效电路和相量图 1.同步电动机的电磁关系和电压方程 2.同步电动机的等效电路和相量图 凸极同步电动机的等效电路 凸极同步电动机的相量图 5.7.2 同步电动机的功率和转矩 1.功率平衡方程2.转矩平衡方程 1.功率平衡方程 2.转矩平衡方程 5.7.3 同步电动机的运行特性 1.同步电动机的工作特性2.同步电动机功率因数的调节 1.同步电动机的工作特性 同步电动机的工作特性 2.同步电动机功率因数的调节 同步电动机功率因数的调节 5.7.4 同步补偿机 所谓同步补偿机就是一种专门用于改善电网功率因数、不带任何机械负载的同步电动机,也称为同步调相机。 由于电力系统的大部分负载为异步电动机和变压器,它们要从电网中吸取一定的无功电流来建立其磁场,导致整个电网的功率因数降低。电网中运行的所有同步电动机均可以使其工作在过励状态,而产生电容性无功,以补偿过多的电感性无功,但仅此还远远不够,往往还需要在供电线路的不同地方设置专门的同步补偿机来提高电网的功率因数。 5.8.1 同步发电机突然短路的物理过程5.8.2 同步发电机的瞬态电抗5.8.3 同步发电机的超瞬态电抗 5.8.1 同步发电机突然短路的物理过程 1.换路定律2.同步发电机突然短路的物理过程 1.换路定律 1)在短路的瞬态过程中,转子转速保持同步转速。2)忽略磁路饱和的影响,可以利用叠加定理来分析线性磁路的问题。3)在突然短路前,发电机是空载运行状态。 磁链守恒原理 2.同步发电机突然短路的物理过程 三相突然短路时的电枢绕组磁链 5.8.2 同步发电机的瞬态电抗 无阻尼绕组的同步发电机突然短路时电枢磁通的路径 a)空载时 b)短路初瞬 c)稳态短路时 5.8.3 同步发电机的超瞬态电抗 有阻尼绕组的同步发电机突然短路时电枢磁通的路径 5.8.3 同步发电机的超瞬态电抗 三相突然短路时电枢电流的变化规律 一、 时的电枢反应 空载电动势 和电枢电流 同相位. d轴 q轴 U轴 U1 U2 W2 V1 W1 V2 N S W轴 V轴 电枢反应性质: 交轴电枢反应 二、 时的电枢反应 空载电动势 超前电枢电流 d轴 q轴 U轴 U1 U2 W2 V1 W1 V2 N S W轴 V轴 电枢反应性质: 直轴去磁电枢反应 三、一般情况下的电枢反应 空载电动势 超前电枢电流 角, d轴 q轴 U轴 U1 U2 W2 V1 W1 V2 N S W轴 V轴 电枢反应性质: 既有交轴,还有直轴去磁电枢反应 5.2.4 三相同步电机的运行状态 图5-10 同步电机的运行状态 a)发电机运行 b)理想空载(补偿机运行) c)电动机运行 5.3.1 隐极同步发电机的稳态分析5.3.2 凸极同步发电机的稳态分析 5.3.1 隐极同步发电机的稳态分析 1.电枢电路电压方程和等效电路2.相量图 电磁关系: 不计磁路饱和时有下列关系 令 电动势平衡方程 --同步电抗 表征在对称负载下,单位三相电流产生的电枢总磁场在电枢每一相绕组中感应的电动势。 1.电枢电路电压方程和等效电路 根据相量图可求出 隐极同步发电机的等效电路 2.向量图 5.3.2 凸极同步发电机的稳态分析 1.电枢电路电压方程和等效电路2.相量图 电动势方程式 电磁关系: 不计磁路饱和时有下列关系 由于 且令 则电动势平衡方程 --直轴同步电抗 --交轴同步电抗 分别表征在对称负载下,单位直轴或交轴三相电流产生的总电枢磁场在电枢每一相绕组中感应的电动势。 1.电枢电路电压方程和等效电路 5.3.2 凸极同步发电机的稳态分析 凸极同步发电机的等效电路 2、相量图作图步骤 5.4.1 功率平衡方程5.4.2 电磁功率与功角特性 5.4.1 功率平衡方程 三相同步发电机的功率流程图 5.4.2 电磁功率与功角特性 1.隐极同步发电机的电磁功率和功角特性2.凸极同步发电机的电磁功率和功角特性 稳态功角特性 稳态功角特性:指同步发电机接在网上稳态对称运行时,发电机的电磁功率PM与功率角δ之间的关系。所谓功率角就是指励磁电势E0与端电压U之间的相位角δ 。 由于现代同步发电机的电枢绕组小于同步电抗,故可把Ra忽略不计,则发电机的 凸极发电机的有功功率功角特性 隐极发电机的有功功率功角特性 凸极发电机的功角特性分两部分: 附加电磁功率的特点: 凸极发电机 1.凸极同步发电机的电磁功率和功角特性 隐极发
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