第十三章+同步发电机在大电网上运行.ppt

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第四篇 同 步 电 机 福州大学 电气工程与自动化学院 电机学教研组 黄灿水 目 录 第十三章 同步发电机在大电网上运行 13.1 同步发电机的并联运行 13.2 隐极同步发电机的功角特性 13.3 凸极同步发电机的功角特性 13.4 同步发电机的有功功率调节 13.5 无功功率的调节和V形曲线 13.6 同步电动机与同步补偿机 §13.1 同步发电机的并联运行 相同的相序 相等的电压 相等(或相近)的频率 相位相同 课时小结 1、同步发电机并联运行的优点和条件?(重点) 2、同步发电机准确整步的直接接法和交叉接法的接线图、并联步骤、合闸时刻?(重点) 3、准确整步法和自整步法的优缺点分别是什么? 4、注意:同步发电机刚并网时刻处于空载运行情况,需进行功率调节! §13.2 隐极同步发电机的功角特性 课时小结 1、隐极、凸极同步发电机的功角特性表达式、曲线?(三相总功率、最大功率及对应的功角)(重点) 2、同步发电机的过载能力与功角的关系?(重点) 3、凸极同步发电机附加功率产生的原因? (重点) §13.4 同步发电机的有功功率调节 §13.5 无功功率调节和V形曲线 三、同步发电机的V型曲线 在n=n1、P=const时,Ia=f(If)的关系曲线 课时小结 1、如何调节同步发电机输出的有功功率? 2、同步发电机静态稳定定义、稳定范围、稳定条件 同步发电机动态稳定的定义? (重点) 3、如何调节同步发电机输出的无功功率? 4、根据有功、无功的功角特性及曲线,分析同步发电机的功率调节现象?(改变原动机输入和改变励磁电流) (重点) 5、同步发电机的V型曲线?(难点) §13.6 同步电动机与同步补偿机 课时小结 1、同步电动机的特点和适用场合?(重点) 2、如何调节同步电动机的功率因数? 3、同步电动机为什么不能直接自起动?异步起动法的步骤和注意事项?(重点) 4、同步补偿机的特点和作用? 5、书面作业:13-1、2、3 二、调节励磁电流If改变无功功率 当输出有功功率不变时: O A B C 1)正常励磁:当Ia与U同相,即cosθ=1→P0、Q=0 →Ia为最小值 2)过励(增加励磁电流):E0↑→ cosθ1→电动势变化到E’0→出现了无功电流(滞后) →P0、Q0 If↑↑→δ↓→稳定↑→受Ia和If的限制 3)欠励(减小励磁电流):E0↓ (相对正常励磁)→ cosθ1 →出现了无功电流(超前) →P0、Q0 If↓↓→δ↑≥90o→失去稳定→受Ia和稳定限制 结论: 当发电机与大电网并联运行时,调节If的大小,就可以改变发电机输出无功功率的大小和性质。 P↑→曲线上移 曲线最低点:Ia最小,cosθ=1,正常励磁 IfIf1,过励状态 IfIf1,欠励状态。存在稳定极限 If1 Ia If 同步电动机的特点: 相当于一台空载运行的同步电动机 补偿电网无功功率 安装于用户侧 转子转速与负载大小无关(恒为n1=60f1/p) 功率因数可调(异步电动机功率总是滞后的) 适用于恒速负载和需改变功率因数的场合 同步补偿机的特点: 一、同步电动机的运行分析 发电机p10 空载p1=0 电动机p10 减少P1 转轴上带负载 过励状态 欠励状态 I为电机流向电网的电流,ID为电网流向电机的电流 I的有功分量与U反相,电机从电网吸收有功功率(电动机) E0滞后U,位移角δ0,即:气隙磁场超前转子磁场 共同点: Id直轴去磁电枢反应 — 过励 Id直轴助磁电枢反应 — 欠励 电动机有超前的功率因数 电动机有滞后的功率因数 过励状态 欠励状态 区别: 几点讨论: 调节同步电动机的If ,可以改变输入电流的功率因数,从滞后→等于1→超前 与异步电动机的区别:异步电机没有直流励磁,它所需的励磁均由交流电供给,故异步电动机的功率因数总是滞后的。 同步电动机的优点:功率因数可以调节,把过励的同步电动机接在电网上,可以改善电网的功率因数。 二、同步电动机的起动 结论:同步机仅在同步运行时才能产生恒定的电磁转矩。 若同步电动机直接起动,则产生如下现象: 同步电动机的转矩: 异步转矩:当空气隙磁场与转子间存在相对运动时产生的电磁转矩(只存在于过渡过程,正常运行时,s=0,不产生异步转矩) 同步转矩:由直流励磁的转子磁场与定子磁场相互作用产生的电磁转矩(大小与sinδ成正比) 磁阻转矩(凸极极):由于xq≠xd而产生的转矩 异步启动法 在磁极表面上装阻尼绕组(起动绕组) 步骤: 转子励磁绕组通过电阻闭合→加U1 →产生旋转磁场Fa→阻尼绕组中感 应电流→与Fa相互作用产生转矩→ n↑ → n≈n1,加If→产生转子磁场Ff→依靠Fa与Ff间相互吸引力,牵入同步速→调节If得到合

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