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3.3.3.1电枢短路瞬变过程
电机的暂态问题 3.0 绪 1.什么是暂态 3.0 绪 2.研究暂态稳态的方法 3.1 超导体闭合回路磁链守恒原理 超导回路的磁链、电动势和电流 3.1 超导体闭合回路磁链守恒原理 超导回路的磁链守恒p239 3.1 超导体闭合回路磁链守恒原理 超导磁链守恒 例 3.1 超导体闭合回路磁链守恒原理 普通(非超导)线圈电流和磁链的衰减 3.1 超导体闭合回路磁链守恒原理 用磁链守恒分析电机瞬变过程的基本思路 3.2 变压器的暂态过程 3.2.1 变压器空载合闸到电网 空载合闸到电网示意图p71 磁链守恒 3.2.1 变压器空载合闸到电网 合闸后的电压平衡方程 3.2.1 变压器空载合闸到电网 合闸后的磁链 3.2.1 变压器空载合闸到电网 合闸后的磁链(续) 3.2.1 变压器空载合闸到电网 如果短路瞬间时α= 90°(电压为最大值时刻合闸) 3.2.1 变压器空载合闸到电网 如果短路瞬间时α= 0 (电压大小为0时刻合闸) 3.2.1 变压器空载合闸到电网 如果短路瞬间时α= 0 (电压为0时刻合闸) 3.2.1 变压器空载合闸到电网 磁通和电流的衰减 P72 T2-39 3.2.1 变压器空载合闸到电网 小结 3.2.2 变压器二次侧突然短路 分析二次侧突然短路的意义 3.2.2 变压器二次侧突然短路微分方程 短路后的回路方程 3.2.2 变压器二次侧突然短路 短路电流表达式 3.2.2 变压器二次侧突然短路 确定稳态短路电流Ik有效值 3.2.2 变压器二次侧突然短路 确定短路时的一次侧功率因数角 3.2.2 变压器二次侧突然短路 确定暂态分量衰减时间常数 3.2.2 变压器二次侧突然短路 确定微分常数C 3.2.2 变压器二次侧突然短路 最后短路电流表达式: 3.2.2 变压器二次侧突然短路 α= 90°时(短路时刻,电压为最大值) 3.2.2 变压器二次侧突然短路 α= 0 时(短路时刻,电压为0时刻) 3.2.2 变压器二次侧突然短路 突然短路电流最大值出现在短路后半个周期时刻(ωt =π) 3.2.2 变压器二次侧突然短路 突然短路电流最大值(标幺值) 3.2.2 变压器二次侧突然短路 突然短路时的电磁力 3.3 同步发电机的突然短路 3.3.1 同步发电机突然短路概述 基本特点 3.3.1 同步发电机突然短路概述 基本假设 3.3.2 短路前后电枢绕组的磁链 3.3.2.1 短路前的磁链 空载磁场 3.3.2.2 短路时的转子位置 设发生短路时的转子q轴位置正好与A相轴线重合 3.3.2.1 短路前的磁链 空载磁链表达式 3.3.2.2 短路前瞬间的磁链 短路瞬间的磁链初值t=0- 3.3.2.2 短路后的磁链 忽略绕阻电阻,短路后的磁链t=0+ 3.3.2.2 短路后的磁链 忽略绕阻电阻,短路后瞬间电流产生的磁链t=0+ 3.3.2.2 短路后的磁链 短路电流产生磁链的非周期分量为: 3.3.2.2 短路后的磁链 短路电流产生磁链的周期分量为: 3.3.2.2 短路后A相绕组产生的磁链 3.3.2.2 短路后B相绕组产生的磁链 3.3.2.2 短路后C相绕组产生的磁链 3.3.2.2磁链周期性和非周期分量特点 3.3.2.2 磁链平衡 3.3.3 电枢短路电流及其衰减 3.3.3.1 电枢短路电流 短路电流的两个分量 3.3.3.1 电枢短路电流 短路瞬间电流为:t=0+ 3.3.3.1 电枢短路电流的初值 短路电流周期性和非周期分量的特点 3.3.3.1 转子绕组中的电流引起交流分量也出现暂态过程 3.3.3.1 短路时磁链分布 短路前后的磁场分布示意图汤p301 3.3.3.1 短路时超瞬变过程的磁链分布 短路后的电枢磁通的路径汤p301 3.3.3.1 电枢短路超瞬变参数 直轴电枢反应磁场超瞬变磁导: 3.3.3.1 电枢短路超瞬变过程 3.3.3.1 短路时瞬变过程的磁链分布 3.3.3.1 电枢短路瞬变参数 直轴电枢反应磁场瞬变磁导电抗: 3.3.3.1 电枢短路瞬变过程 3.3.3.1 电枢短路电流的初值 超瞬变电流 3.3.3.1 电枢短路电流的初值 瞬变电流 3.3.3.1 电枢短路电流的初值 稳态短路电流 3.3.3.1 电枢短路电流的初值 突然短路电流非周期性分量的初值 3.3.3.3 短路电流的衰减 电枢绕组突然短路电流非周期性分量的衰减 3.3.3.3 短路电流的衰减 电枢绕组突然短路电流周期性分量的衰减 3.3.3.3 短路电流的衰减 电枢短路电流周期性分量的衰减 3.3.3.3 短路电流的衰减 电枢短路电流周期性分量的衰减 3.3.3.3 短路电流的衰减 A相绕组短路电流周期性分量的衰减图 3.3.3.3 短路电流的衰减 电枢绕组突然短路电流的衰减 p296 3.3.3.
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