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[信息与通信]同步电机精讲
第一节 同步电机的结构、工作原理和运行状态 第二节 同步发电机的的空载和负载运行 第三节 隐极同步发电机电压方程、相量图和等效电路 第四节 凸极同步发电机电压方程和相量图 第五节 同步发电机的功率和转矩方程 第六节 同步电机参数的测定 第七节 同步发电机的运行特性 第八节 同步发电机与电网的并联运行 第九节 同步电动机与同步补偿机 一、隐极同步发电机的电压方程、相量图和等效电路 二、凸极同步发电机的电压方程和相量图 同步发电机的电压方程、相量图和等效电路 第三节 隐极同步发电机的电压方程、相量图和等效电路 一、不考虑饱和(磁路线性,可应用叠加原理) 1、电压方程 不计饱和 为分析方便,引入一个反映电枢反应磁通的参数, 将电枢反应电动势与电枢电流直接联系起来 。 激磁电动势 与端电压 的夹角称为功率角δ 2、相量图和等效电路 等效电路 相量图 ~ 二、考虑饱和(磁路非线性,不能应用叠加原理) 1、电压方程 2、磁动势—电动势矢量图 具体计算时利用空载特性可直接求出气隙合成磁动势建立的气隙电动势,为此需要把基波电枢磁动势换算到阶梯形波的主极磁动势上,即乘以电枢磁动势的换算系数ka。 ka的意义是:产生同样大小的基波气隙磁场时,一安匝基波电枢 磁动势相当于多少安匝阶梯形波主极磁动势。 空载特性 正弦波: 阶梯形波: Ff 或 If E0 磁动势—电动势矢量图 0 空载特性 F E Ff E0 第四节 凸极同步发电机的电压方程和相量图 一、双反应理论 凸极同步电机的气隙是不均匀的,极弧下气隙较小,极间气隙较大,即气隙磁导是变化的,同样大小的电枢磁动势作用在不同位置时电枢反应将不相同。 当电枢磁动势恰好作用在直轴或交轴位置时,电枢磁场波形是对称的,电枢反应不难确定。 Baq1 Baq(α) Faq q轴 Bad1 Bad Fad d轴 一般情况下,电枢反应既不作用在直轴也不作用在交轴,此时电枢磁场分布是不对称的,且无法用解析式来表达,电枢反应难于直接确定。 当电枢磁动势既不作用在直轴也不作用在交轴时,可把电枢磁动势分解成直轴和交轴两个分量,然后分别求出直轴和交轴电枢磁动势的电枢反应,最后再把它们的效果叠加起来。——称为双反应理论 二、凸极同步发电机的电压方程和相量图 (1)、电压方程 1、不考虑饱和(磁路线性,可应用叠加原理) 不计饱和 (2)、相量图 相量图 ①、相量法 ②、有效值 法 ψ0 角是 与 的夹角,画相量图须先确定ψ0 角。 与 不能同时存在,ψ0 角是无法测出的。 注意: 第五节 同步发电机的功率和转矩方程 一、功率方程 二、电磁功率 三、转矩方程 机械功率 电磁 功率 电功率 功率转换流程图 机械损耗 定子铁耗 杂散损耗 电枢铜耗 一、功率方程 设转子励磁损耗由独立的直流电源供给 相量图 二、电磁功率 三、转矩方程 原动机驱动转矩 电磁转矩 空载制动转矩 第六节 同步电机参数的测定 一、直轴同步电抗Xd的测定 二、短路比 三、定子漏抗Xσ的测定 四、直轴电枢等效磁动势 一、用空载特性和短路特性确定Xd 1、空载特性 0 E0 If 空载特性 If0 UNΦ 气隙线 将电枢绕组开路,在同步转速下,测得激磁电动势E0随励磁电流 If 变化的关系曲线E0= f ( If ),称为同步电机的空载特性。(即 n = ns,I = 0时,E0= f (If )曲线) 2、短路特性 将电枢绕组三相端头短接,在同步转速下,测得电枢稳态 短路电流 I 随励磁电流 If 变化的关系曲线 I = f ( If ),称为同步电机的短路特性。 (即 n = ns,U = 0时,I = f (If )曲线) If Ifk 0 I IN 短路特性 短路时,端电压U=0,短路电流仅受电机本身阻抗的限制,一般电枢电阻远小于同步电抗,因此短路电流可认为是纯感性的,即ψ0≈90°,电枢磁动势基本上是纯去磁的直轴磁动势,因此 ,于是 ,可得 I ∝ Eo 气隙电动势 ,可见气隙电动势很小,仅等于电枢漏抗压降,因此其对应的气隙合成磁通很小,电机磁路处于不饱和状态,于是 Eo ∝If,而短路电流I ∝ Eo,因此I ? If,短路特性为一条直线。 为什么短路特性是一条直线? Eo 应从气隙线上查出 0 E0 If 空载特性 If 气隙线 0 E
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