直轴超瞬态电抗.ppt

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直轴超瞬态电抗

超瞬变电抗对应的等效电路 直轴瞬态电抗 3)阻尼绕组电流的衰减时间常数 21-5 突然短路对同步发电机的影响 突然短路电流的最大瞬时值可能达到额定电流的二十倍左右,必然要对电机本身和电力系统带来不利影响。 由于冲击电流持续的时间很短暂,一般只有几秒钟,因此冲击电流引起的绕组发热并不严重,经验证明,在突然短路时很少发生绕组受到过热而烧坏的现象。 但突然短路产生巨大的电磁力和电磁转矩,对电机的结构有破坏作用,同时定子绕组中的高次谐波将对通讯线路产生影响,影响通信线路的通信质量。 一、冲击电流产生的电磁力作用 对定子绕组的端接部分产生危险的应力 * 东北电力大学 21-1 超导回路的磁链守恒原理 21-2 三相突然短路的分析 21-3 同步电机的瞬变参数 21-4 突然短路电流及衰减时间常数 21-5 突然短路对电机的影响 第21章 同步发电机的突然短路 21-1 超导回路的磁链守恒原理 同步发电机突然短路时,各绕组中会出现很大的冲击电流,其峰值可达额定电流的10倍以上,因而将在电机内产生很大的电磁力和电磁转矩。 为了简化分析,作如下假设: (1) 在整个电磁瞬态过程中,转子转速保持同步转速; (2) 不计磁路饱和,因而可利用叠加原理来分析; (3) 突然短路前,发电机空载运行; (4) 转子上只有励磁绕组。 超导回路磁链守恒原理 磁极相对于回路移动在回路中感应电动势 感应电流产生一自感磁链和自感电动势 电压方程为 超导体闭合回路的总磁链保持不变。 图21-1 超导闭合回路磁链守恒 一、三相突然短路过程中的基本电磁关系 1.定子各相绕组的磁链 21-2 三相突然短路的分析 图21-2 同步发电机简图和定子绕组磁链图 转子磁场产生的定子三相绕组磁链 2.定子三相绕组磁链初值 励磁绕组磁链初始值为 3.突然短路后定子各相绕组的磁链 4.定子三相短路电流产生的与定子绕组交链的磁链 5.定子各相绕组的电流 图21-3 超导回路的定子各相绕组磁链 6.转子绕组的电流和磁链 突然短路后转子励磁绕组总电流的表达式为 对应的磁链是 图21-4 超导回路的转子各绕组磁链 1.超瞬态磁场和超瞬态电抗 21-3 同步电机的瞬变参数 图21-5 有阻尼绕组同步发电机突然短路后各绕组的磁链分布图 a)各绕组绕组的磁链情况; (b)合成磁场的分布 直轴超瞬态主磁路磁阻 直轴超瞬态主磁路磁导 直轴超瞬态磁路磁导 直轴超瞬态电抗 图21-6 超瞬变电抗对应的等效电路 2.瞬态磁场和瞬态电抗 图 21-7 瞬态磁场和瞬态电抗 直轴瞬态主磁路磁阻 直轴瞬态主磁路磁导 直轴瞬态磁路磁导 超瞬变电抗对应的等效电路 图21-8 瞬变电抗对应的等效电路 21-4 突然短路电流及其衰减时间常数 1.各个电流分量 定子短路电流周期性分量 定子短路电流非周期性分量 励磁绕组电流的周期性分量 三相短路电流的稳态分量 2.突然短路电流的衰减变化规律 (1) ,瞬态分量,与励磁绕组中非周期分量 对应; (2) ,稳态分量,与恒定励磁电流 对应; (3)非周期分量,与励磁绕组中的周期性分量 对应。 稳态分量不衰减;与 对应的瞬态分量衰减时间常数为 ;与 对应的非周期分量衰减时间常数 。 1)定子非周期电流衰减时间常数 3.衰减时间常数 2)励磁绕组非周期电流和定子电流瞬态分量衰减的时间常数 定子绕组短路时,励磁绕组的等效电抗 图21-9 励磁绕组中非周期性电流的磁场和等效电路 图21-10 阻尼绕组中非周期性电流的磁场和等效电路 4. 三相突然短路电流 为超瞬变分量, ; 是直轴阻尼绕组非周期电流和定子电流超瞬态分量衰减的时间常数。 最大冲击电流 某相交链的磁链达正最大值时短路,若不考虑衰减,经过半个周期后最大冲击电流为 ,可达实际衰减后最大电流也可达到 。 图21-11 三相突然短路(无阻尼绕组)的A相电流波形 图21-12 三相突然短路(有阻尼绕组)的A相电流波形

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