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电机学;同步电机;定子通入三相电流→产生转速为n1的旋转磁场→切割转子导体→在转子导体中产生感应电动势→形成感应电流→与定子磁场作用产生力矩→转子旋转;同步电机原理;同步电机的运行状态;同步电机的基本理论和运行特性;同步电机的结构;旋转磁极式同步电机的类型;N;同步电机由定子、转子、端盖和轴承等部件构成;3.气隙
处于电枢内圆和转子磁极之间,气隙层的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。
;同步电机的结构;直流励磁机励磁——直流励磁机通常与同步发电机
同轴,采用并励或他励接法。;直流并励励磁系统;直流励磁系统;他励式静止整流励磁系统;空载运行:原动机带动发电机在同步转速下运行,励磁绕组通过适当的励磁电流,电枢绕组不带任何负载时。
空载运行是同步发电机最简单的运行方式,其气隙磁场由转子磁势单独建立,分析较为简单
;激磁电动势的有效值;一、隐极同步电机的空载磁势;二、凸极同步电机的空载磁势;结论
感应电势的波形和大小与气隙磁密的分布形状及幅值大小紧密相关。
在设计和制造电机时,应采取适当的措施,以获得尽可能接近正弦分布的气隙磁密,从而得到较高品质的感应电势。;三、同步电机中的时空量;四、空载电势;★空载时,励磁磁势Ff—随轴同转(称为机械旋转磁势),电枢绕组感应三相对称交流电势,励磁电势,即空载电势E0。
★当电枢绕组接上三相对称负载后—三相对称的电流—同步速度旋转磁势—电枢磁势Fa—称为电气旋转磁势。
★两个磁势:转速相同,转向一致,空间相对静止,矢量合成为一个合成磁势。
★气隙磁场—由合成磁势在电机的气隙中建立起来的磁场。负载以后,电机磁势、磁场、绕组感应电势发生变化,由电枢磁势的出现所致。—电枢反应;内功率因数角ψ;ψ=0时电枢反应;ψ=π/2时电枢反应;ψ=π时电枢反应;ψ=-π/2时的电枢反应分析;y为任意角度时的电枢反应;电枢反应分析;电枢反应是实现能量转换的关键;同步发电机负载运行时物理量的关系:;在时间相位上,滞后于以90°电角度,若不计定子铁耗,与同相位???则将滞后于以90°电角度于是亦可写成负电抗压降的形式,即;上式代入电压平衡方程,可得
;隐极同步发电机的等效电路;隐极同步发电机的向量图;(a)过励发电机(b)欠励发电机;考虑磁饱和时,由于磁路的非线性,叠加原理不再适用。此时,应先求出作用在主磁路上的合成磁动势F,然后利用电机的磁化曲线(空载曲线)求出负载时的气隙磁通及相应的气隙电动势。;考虑到凸极电机气隙的不均匀性,把电枢反应分成直轴和交轴电枢反应分别来处理的方法,就称为双反应理论。
凸极同步电机的气隙是不均匀的,极面下气隙较小,两极之间气隙较大,故直轴下单位面积的气隙磁导λd(要比交轴下单位面积的气隙磁导λq大很多,如图所示。
当正弦分布的电枢磁动势作用在直轴上时,由于λd较大,故在一定大小的磁动势下,直轴基波磁场的幅值Bad1相对较大。;不考虑磁饱和时同步发电机负载运行时物理量的关系:
;从气隙电动势减去电枢绕组的电阻和漏抗压降,便得电枢的端电压。采用发电机惯例,电枢的电压方程为:;和可以用相应的负电抗压降来表示;式中,Xd和Xq分别称为直轴同步电抗和交轴同步电抗,它们是表征对称稳态运行时电枢漏磁和直轴或交轴电枢反应的一个综合参数。上式就是凸极同步发电机的电压方程。
引入虚拟电动势,使可得
;凸极同步发电机的等效电路图;三、直轴和交轴同步电抗的意义;第八节同步发电机空载、短路和负载特性;第九节同步发电机的参数与测定;第十节同步发电机的稳态运行特性;双反应理论;图6—18双反应理论;图6—18双反应理论;内功率因数角的确定;同步发电机并联运行;主要内容;第二节隐极式同步发电机功角特性
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