第六章课件分析优秀PPT.ppt

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1、 第六章第六章 同步电机同步电机6.1 同步电机的基本结同步电机的基本结构和运行状态构和运行状态6.2 同步发电机的磁同步发电机的磁场和电枢反应场和电枢反应6.4 凸极同步发电机凸极同步发电机的电压方程和相量图的电压方程和相量图6.5 同步发电机的同步发电机的功率方程和转矩方程功率方程和转矩方程6.7 同步发电同步发电机的运行特性机的运行特性 临沂师范学院临沂师范学院6.3 隐极同步发电机的电隐极同步发电机的电压方程、相量图和等效电路压方程、相量图和等效电路6.6 同步电机同步电机 参数的测定参数的测定6.8 同步发电机与同步发电机与电网的并联运行电网的并联运行6.9 同步电动机与同步同步电动

2、机与同步补偿机补偿机6.10 同步发电机同步发电机的不对称运行的不对称运行6.11 同步发电机的三相突然短路同步发电机的三相突然短路6.1 同步电机的基本结构和运行状态同步电机的基本结构和运行状态 同步电机同步电机一、同步电机的基本结构一、同步电机的基本结构 旋转电枢式旋转电枢式 旋转磁极式旋转磁极式 隐极式隐极式(Salient-pole)凸极式凸极式(Cylindrical-Rotor)二、同步电机的运行状态二、同步电机的运行状态发电机发电机把机械能转换为电能把机械能转换为电能 电动机电动机把电能转换为机械能把电能转换为机械能补偿机补偿机没有有功功率的转换,只发出或吸没有有功功率的转换,只

3、发出或吸 收无功功率收无功功率 同步电机运行状态,主要取决于定子合成磁场同步电机运行状态,主要取决于定子合成磁场与转子主磁场之间的夹角与转子主磁场之间的夹角,称为功率角称为功率角 6.1 同步电机的基本结构和运行状态同步电机的基本结构和运行状态 三、同步电机的励磁方式三、同步电机的励磁方式直流励磁机励磁直流励磁机励磁直流励磁机通常与同步发电机直流励磁机通常与同步发电机 同轴,接受并励或他励接法。同轴,接受并励或他励接法。如图如图68所示所示 整流器励磁整流器励磁静止式静止式如图如图6-96-9旋转式旋转式6.1 同步电机的基本结构和运行状态同步电机的基本结构和运行状态 l额定容量额定容量 SN

4、 指额定运行时电机的输出功率指额定运行时电机的输出功率 l额定电压额定电压UN 指额定运行时定子的线电压指额定运行时定子的线电压 l额定电流额定电流IN 指额定运行时定子的线电流指额定运行时定子的线电流 l额定功率因数额定功率因数指额定运行时电机的功率因数指额定运行时电机的功率因数 l额定频率额定频率fN 指额定运行时电枢的频率指额定运行时电枢的频率l额定转速额定转速nN 指额定运行时电机的转速,即为指额定运行时电机的转速,即为l 同步转速同步转速 四、额定值四、额定值 6.1 同步电机的基本结构和运行状态同步电机的基本结构和运行状态 空载运行时,同步电机内仅有由励磁电流所空载运行时,同步电机

5、内仅有由励磁电流所建立的主极磁场。建立的主极磁场。图图6868表示一台四极电机空载表示一台四极电机空载时的磁通示意图。从图可见,主极磁通分成主磁时的磁通示意图。从图可见,主极磁通分成主磁通通0 0和漏磁通和漏磁通ff两部分,前者通过气隙并与定两部分,前者通过气隙并与定子绕组相交链,后者不通过气隙,仅与励磁绕组子绕组相交链,后者不通过气隙,仅与励磁绕组相交链。主磁通所经过的主磁路包括空气隙、电相交链。主磁通所经过的主磁路包括空气隙、电枢齿、电枢轭、磁极极身和转子轭等五部分。枢齿、电枢轭、磁极极身和转子轭等五部分。6.2 同步发电机的空载磁场和电枢反应同步发电机的空载磁场和电枢反应一、空载运行一、

6、空载运行6.2 空载和负载时同步发电机的磁场空载和负载时同步发电机的磁场一、空载运行一、空载运行 当转子以同步转速旋转时,主磁场将在气隙中形成一个旋当转子以同步转速旋转时,主磁场将在气隙中形成一个旋转磁场,在定子绕组内感应出对称三相电动势(激磁电动势)转磁场,在定子绕组内感应出对称三相电动势(激磁电动势)空载特性是同步电机的一条基本特性。如空载特性是同步电机的一条基本特性。如图图6969所示所示二、对称负载时的电枢反应二、对称负载时的电枢反应l 电枢磁动势的基波在气隙中所产生的磁场就电枢磁动势的基波在气隙中所产生的磁场就称为电枢反应。电枢反应的性质称为电枢反应。电枢反应的性质(增磁、去磁或增磁

7、、去磁或交磁交磁)取决于电枢磁动势和主磁场在空间的相对取决于电枢磁动势和主磁场在空间的相对位置。分析表明,此相对位置取决于激磁电动势位置。分析表明,此相对位置取决于激磁电动势 和负载电流和负载电流 之之间的相角差间的相角差0(00(0称为内功率因数角称为内功率因数角)。下面分。下面分成两种状况来分析。成两种状况来分析。6.2 空载和负载时同步发电机的磁场空载和负载时同步发电机的磁场 与与 同相时同相时a)a)定子绕组电动势、电流和磁动势的空间矢量图定子绕组电动势、电流和磁动势的空间矢量图 与与 同相时同相时b)b)时间矢量图时间矢量图 与与 同相时同相时c)c)时时-空统一矢量图空统一矢量图

8、与与 同相时同相时d)d)气隙合成磁场与主磁场的相对位置气隙合成磁场与主磁场的相对位置 与与 不同相时不同相时 a)a)滞后于滞后于 时的空间矢量图时的空间矢量图 与与 不同相时不同相时 b)b)滞后滞后 时的时时的时-空统一矢量图空统一矢量图 与与 不同相时不同相时 c)c)超前超前 时得时时得时-空统一矢量图空统一矢量图同步发电机负载运行时物理量的关系:同步发电机负载运行时物理量的关系:l一、不考虑磁饱和时一、不考虑磁饱和时6.3 隐极同步发电机的电压方程、相量图和等效电路 在时间相位上,在时间相位上,滞后于滞后于 以以9090电角度,若不计定子电角度,若不计定子铁耗铁耗,与与 同相位,则

9、同相位,则 将滞后于将滞后于 以以9090电角度于是电角度于是 亦可写成负电抗压降的形式,即亦可写成负电抗压降的形式,即 接受发电机惯例,以输出电流作为电枢电流的正方向时,接受发电机惯例,以输出电流作为电枢电流的正方向时,电枢的电压方程为电枢的电压方程为 因为电枢反应电动势因为电枢反应电动势EaEa正比于电枢反应磁通正比于电枢反应磁通aa,不计磁,不计磁路饱和时,路饱和时,aa又正比于电枢磁动势又正比于电枢磁动势FaFa和电枢电流和电枢电流I I,即,即 (65)(65)(66)(66)将式将式(66)(66)代人式代人式(65)(65),可得,可得 (67)(67)式中,式中,XsXs称为隐

10、极同步电机的同步电抗,称为隐极同步电机的同步电抗,Xs=Xa+XXs=Xa+X,它,它是对称稳态运行时表征电枢反应和电枢漏磁这两个效应的一是对称稳态运行时表征电枢反应和电枢漏磁这两个效应的一个综合参数。不计饱和时,个综合参数。不计饱和时,XsXs是一个常值。是一个常值。图图615a615a和和b b表示与式表示与式(65)(65)和式和式(67)(67)相对应的相量图,相对应的相量图,图图615c615c表示与式表示与式(67)(67)相应的等效电路。从相应的等效电路。从图图615c615c可以可以看出,隐极同步发电机的等效电路由激磁电动势和同步阻抗看出,隐极同步发电机的等效电路由激磁电动势和

11、同步阻抗Ra+jXsRa+jXs串联组成,其中串联组成,其中E E0 0表示主磁场的作用,表示主磁场的作用,XsXs表示电枢反表示电枢反应和电枢漏磁场的作用。应和电枢漏磁场的作用。考虑磁饱和时,由于磁路的非线性,叠加原理不再适用。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此时,应先求出作用在主磁路上的合成磁动势F F,然后利用电,然后利用电机的磁化曲线机的磁化曲线(空载曲线空载曲线)求出负载时的气隙磁通求出负载时的气隙磁通 及相应及相应的气隙电动势的气隙电动势 。二、考虑磁饱和时二、考虑磁饱和时 再从气隙电动势再从气隙电动势 减去电枢绕组的电阻和

12、漏抗压降,便减去电枢绕组的电阻和漏抗压降,便得电枢的端电压得电枢的端电压 ,即,即 相应的矢量图、相量图和相应的矢量图、相量图和F FE E间的关系如图间的关系如图616a616a和和6616b16b所示。图所示。图6-16a6-16a中既有电动势相量,又有磁动势矢量。故称中既有电动势相量,又有磁动势矢量。故称为电动势为电动势磁动势图。磁动势图。或或一、双反应理论一、双反应理论 考虑到凸极电机气隙的不匀整性,把电枢反应分成直轴和交轴电枢考虑到凸极电机气隙的不匀整性,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。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

13、匀整的,极面下气隙较小,两极之间气隙较凸极同步电机的气隙是不匀整的,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比磁导大,故直轴下单位面积的气隙比磁导 ()要比交轴下单要比交轴下单位面积的气隙比磁导位面积的气隙比磁导 ()大很多,如图大很多,如图618a所示。当所示。当正弦分布的电枢磁动势作用在直轴上时,由于正弦分布的电枢磁动势作用在直轴上时,由于d较大,故在确定大小较大,故在确定大小的磁动势下,直轴基波磁场的幅值的磁动势下,直轴基波磁场的幅值Bad1相对较大。相对较大。6.4 凸极同步发电机的电压方程和相量图 不考虑磁饱和时不考虑磁饱和时同步发电机负载运行时物理量的关系:同步发电

14、机负载运行时物理量的关系:二、凸极同步发电机的电压方程和相量图二、凸极同步发电机的电压方程和相量图6.4 凸极同步发电机的电压方程和相量图l 从气隙电动势中减去电枢绕组的电阻和从气隙电动势中减去电枢绕组的电阻和漏抗压降,便得电枢的端电压。接受发电机漏抗压降,便得电枢的端电压。接受发电机惯例,电枢的电压方程为:惯例,电枢的电压方程为:,6-9l不计磁饱和时不计磁饱和时 和和 可以用相应的负电抗压降来表示可以用相应的负电抗压降来表示6-10将式将式(6-10)(6-10)代入式代入式(6-9)(6-9),并考虑,并考虑 ,可得可得 式式中中,XdXd和和XqXq分分别别称称为为直直轴轴同同步步电电

15、抗抗和和交交轴轴同同步步电电抗抗,它它们们是是表表征征对对称称稳稳态态运运行行时时电电枢枢漏漏磁磁和和直直轴轴或或交交轴轴电电枢枢反反应应的的一一个个综综合合参参数数。上上式式就就是是凸凸极极同同步步发发电电机机的的电电压压方方程程。图图6-196-19表示与上式相对应的相量图。表示与上式相对应的相量图。引入虚拟电动势引入虚拟电动势 ,使,使 可得可得6-126-12 由式由式6-126-12相量图如图相量图如图6-206-20所示。由所示。由图图6-206-20不难确定不难确定 由式由式6-126-12可得凸极同步发电机的等效电路,如可得凸极同步发电机的等效电路,如图图6-216-21所所示

16、。示。由于电抗与绕组匝数的平方和所经磁路由于电抗与绕组匝数的平方和所经磁路的磁导成正比,所以的磁导成正比,所以 如图如图6-226-22所示。对于凸极电机,由于直所示。对于凸极电机,由于直轴下的气隙较交轴下小,轴下的气隙较交轴下小,所以,所以XadXaqXadXaq,因此在凸极同步电机中,因此在凸极同步电机中,XdXqXdXq。对于隐极电机,由于气隙是匀整的,故对于隐极电机,由于气隙是匀整的,故XdXqXs XdXqXs 三、直轴和交轴同步电抗的意义三、直轴和交轴同步电抗的意义例题例题6.5 同步发电机的功率方程和转矩方程l一、功率方程和电磁功率一、功率方程和电磁功率 l功率方程功率方程 若转

17、子励磁损耗由另外的直流电若转子励磁损耗由另外的直流电源供应,则发电机轴上输入的机械功率源供应,则发电机轴上输入的机械功率Pl扣扣除机械损耗除机械损耗 和定子铁耗和定子铁耗 后,余下的功率后,余下的功率将通过旋转磁场和电磁感应的作用,转换将通过旋转磁场和电磁感应的作用,转换成定子的电功率,所以转换功率就是电磁成定子的电功率,所以转换功率就是电磁功率功率Pe,即,即 l (6-14)再从电磁功率再从电磁功率PePe中减去电枢铜耗中减去电枢铜耗 可得电枢端点输出可得电枢端点输出的电功率的电功率P P2 2;即;即 (6-15)电磁功率电磁功率 从式从式(6-15)(6-15)可知,电磁功率可知,电磁

18、功率P Pe e为为 由由图图623623可见可见 故同步电机的电磁功率亦可写成故同步电机的电磁功率亦可写成 上式的第一部分与感应电机的电磁功率表达式相同,其上式的第一部分与感应电机的电磁功率表达式相同,其次部分则是同步电机常用的。对于隐极同步电机,由于次部分则是同步电机常用的。对于隐极同步电机,由于EQEQE0E0,故有,故有 把功率方程把功率方程(6-14)(6-14)除以同步角速度,可得转矩方程除以同步角速度,可得转矩方程 式中,式中,T1T1为原动机的驱动转矩为原动机的驱动转矩,Te,Te为电磁转矩为电磁转矩,T0,T0为空载转矩,分别为:为空载转矩,分别为:二、转矩方程二、转矩方程(

19、6-18)6.6 同步电机参数的测定一、用空载特性和短路特性确定一、用空载特性和短路特性确定XdXd 空载特性可以用空载试验测出。试验时,电枢空载特性可以用空载试验测出。试验时,电枢开路开路(空载空载),用原动机把被试同步电机拖动到同步,用原动机把被试同步电机拖动到同步转速,变更励磁电流转速,变更励磁电流IfIf,并记取相应的电枢端电压,并记取相应的电枢端电压U0(U0(空载时即等于空载时即等于E0E0,直到,直到U01.25UNU01.25UN左右,可得左右,可得空载特性曲线空载特性曲线 。短路特性可由三相稳态短路试验测得,试验线短路特性可由三相稳态短路试验测得,试验线路如图路如图6-24a

20、6-24a所示。将被试同步电机的电枢端点三相所示。将被试同步电机的电枢端点三相短路,用原动机拖动被试电机到同步转速,调整励短路,用原动机拖动被试电机到同步转速,调整励磁电流磁电流IfIf使电枢电流使电枢电流I I从零起始终增加到从零起始终增加到1.2IN1.2IN左右,左右,便可得到短路特性曲线,如图便可得到短路特性曲线,如图624b624b所示。所示。短路时,短路时,故,故 ,而,而 所以所以 因为短路试验时磁路为不饱和,所以这里的因为短路试验时磁路为不饱和,所以这里的E E0 0(每相值每相值)应从气隙线上查出,如应从气隙线上查出,如图图625625所示,求出所示,求出的的X Xd d值为

21、不饱和值。值为不饱和值。(619)(620)2 2、用转差法测定、用转差法测定 和和 XdXd的的饱饱和和值值与与主主磁磁路路的的饱饱和和状状况况有有关关。主主磁磁路路的的饱饱和和程程度度取取决决于于实实际际运运行行时时作作用用在在主主磁磁路路上上的的合合成成磁磁动动势势,因因而而取取决决于于相相应应的的气气隙隙电电动动势势;假假如如不不计计漏漏阻阻抗抗压压降降,则则可可近近似似认认为为取取决决于于电电枢枢的的端端电电压压,所所以以通通常常用用对对应应于于额额定定电电压压时时的的XdXd值值作作为为其其饱饱和和值值。为为此此,从从空空载载曲曲线线上上查查出出对对应应于于额额定定端端电电压压UN

22、UN时时的的励励磁磁电电流流If0If0,再再从从短短路路特特性性上上查查出出与与该该励励磁磁电电流流相相应应的的短短路路电电流流,如如图图626626所所示示,这这样样即即可可求求出出 XdXd(饱和饱和)例题例题6.7 同步发电机的运行特性一、同步发电机的运行特性一、同步发电机的运行特性 同步发电机的稳态运行特性包括同步发电机的稳态运行特性包括外特性、调整外特性、调整特性和效率特性。特性和效率特性。外特性外特性外特性表示发电机的转速为同步转外特性表示发电机的转速为同步转速,且励磁电流和负载功率因数不变时,发电机的速,且励磁电流和负载功率因数不变时,发电机的端电压与电枢电流之间的关系:即端电

23、压与电枢电流之间的关系:即n nn nS S,I If f=常值,常值,cos=cos=常值时,常值时,U=f(I)U=f(I)。图图630630 表示带有不同功率因数的负载时,同表示带有不同功率因数的负载时,同步发电机的外特性。步发电机的外特性。调调整整特特性性调调整整特特性性表表示示发发电电机机的的转转速速为为同同步步转转速速、端端电电压压为为额额定定电电压压、负负载载的的功功率率因因数数不不变变时时,励励磁磁电电流流与与电电枢枢电电流流之之间间的的关关系系;即即n nn nS S,U U=U=UNN,cos=cos=常值时,常值时,I If f=f(I)=f(I)。图图631631表表示

24、示带带有有不不同同功功率率因因数数的的负负载载时时,同同步步发电机的调整特性发电机的调整特性 效效率率特特性性效效率率特特性性是是指指转转速速为为同同步步转转速速、端端电电压压为为额额定定电电压压、功功率率因因数数为为额额定定功功率率因因数数时时,发发电电机机的的效效率率与与输输出出功功率率的的关关系系;即即n nn nS S,U U=U=UNN,cos=coscos=cosN N时,时,=f(P=f(P2 2)。同步电机的空载磁路同步电机的空载特性双反应理论双反应理论双反应理论双反应理论双反应理论轴轴轴轴轴轴隐极同步发电机的向量图隐极同步发电机的向量图隐极同步发电机的相量(图隐极同步发电机的

25、相量(图b)隐极同步发电机的等效电路隐极同步发电机的等效电路电动势电动势-磁动势图磁动势图由合成磁动势由合成磁动势F确定气隙电动势确定气隙电动势E空载曲线空载曲线凸极同步发电机的向量图凸极同步发电机的向量图 角的确定角的确定凸极同步发电机的等效电路图凸极同步发电机的等效电路图凸极同步电机电枢反磁通及所经磁路及磁导凸极同步电机电枢反磁通及所经磁路及磁导直轴电枢磁导直轴电枢磁导交轴电枢磁导交轴电枢磁导从相量图导出从相量图导出短路试验接线图短路试验接线图短路特性短路特性用空载和短路特性来确定用空载和短路特性来确定 (饱和饱和)的确定的确定返回同步发电机的外特性同步发电机的外特性cos=0.8滞后滞后

26、cos=1cos=0.8超前超前图图631同步发电机的调整特性同步发电机的调整特性cos=0.8滞后滞后cos=1cos=0.8超前超前旋转磁极式同步电机的类型旋转磁极式同步电机的类型NS+隐极式隐极式NSNS+凸极式凸极式带副励磁机的励磁系统带副励磁机的励磁系统GG副励磁机副励磁机主励磁机主励磁机同步发电机同步发电机静止整流器励磁系统沟通副励磁机沟通副励磁机沟通主励磁机沟通主励磁机不行控整不行控整流起器流起器电压调电压调整器整器主发电机主发电机电电压压互互感感器器电流互感器电流互感器可控整可控整流起器流起器自励恒自励恒压器压器NNoNoNoNNSoSoSSSSo主极主极主极主极同同步步电电机

27、机的的三三种种运运行行状状态态发电机发电机补偿机补偿机电动机电动机返回l例例62 有一台有一台25000kW、10.5kV(星形联结星形联结)、cos=0.8(滞后滞后)的汽轮发电机,从其空载、短路的汽轮发电机,从其空载、短路试验中得到下列数据,试求同步电抗。试验中得到下列数据,试求同步电抗。l从空载特性上查得:相电压从空载特性上查得:相电压 kV时,时,If0155A;从短路特性上查得:;从短路特性上查得:IIN1718A时,时,Ifk280A;从气隙线上得查得:;从气隙线上得查得:If280A时,时,kV l解解 从气隙线上查出,从气隙线上查出,If280A时,激磁电动势时,激磁电动势 ;

28、在同一励磁电流下,由短路特性查出,短路电;在同一励磁电流下,由短路特性查出,短路电流流I1718A;所以同步电抗为;所以同步电抗为 l用标幺值计算时用标幺值计算时,l故故l从空载和短路特性可知从空载和短路特性可知,l于是于是Xd(饱和饱和)为为 例例6-1 一台凸极同步发电机,其直轴和交一台凸极同步发电机,其直轴和交轴同步电抗的标幺值为轴同步电抗的标幺值为 ,电,电枢电阻略去不计,试计算该机在额定电压、枢电阻略去不计,试计算该机在额定电压、额定电流、额定电流、(滞后滞后)时激磁电动势时激磁电动势的标幺值的标幺值 (不计饱和不计饱和)l解解 以端电压作为参考相量以端电压作为参考相量 虚拟电动势为

29、虚拟电动势为l即即角为角为19.44,于是,于是l电枢电流的直轴、交轴重量和激磁电动势电枢电流的直轴、交轴重量和激磁电动势分别为分别为6.8 同步发电机与电网的并联运行同步发电机与电网的并联运行l同步发电机并联的目的:保持电压稳定。同步发电机并联的目的:保持电压稳定。l1、同步发电机投入并联的条件与方法、同步发电机投入并联的条件与方法l投入并联的条件(投入并联的条件(1)发电机的相序应与电网一样;)发电机的相序应与电网一样;(2)发电机的频率应与电网相同;()发电机的频率应与电网相同;(3)发电机)发电机的激磁电动势的激磁电动势 应与电网电压应与电网电压 大小相等、相大小相等、相位相同,即位相

30、同,即 。l投入并联的方法:整步过程:精确整步法、自整投入并联的方法:整步过程:精确整步法、自整步法。步法。l具体方法:干脆接法(灯光熄灭法)、交叉接法具体方法:干脆接法(灯光熄灭法)、交叉接法(亮灯法)(亮灯法)2.与电网并联时同步发电机的功角特性与电网并联时同步发电机的功角特性l无穷大电网无穷大电网l功角特性:忽视功角特性:忽视 ,则有则有l因因 故故l对于隐极同步发电机,因对于隐极同步发电机,因3.有功率的调整和静态稳定有功率的调整和静态稳定l有功率的调整有功率的调整l要增加发电机的输出功率,必需增加原动要增加发电机的输出功率,必需增加原动机的输入功率,使功率角机的输入功率,使功率角 增

31、大,对于隐极增大,对于隐极发电机,使发电机,使 达到达到 时,电磁功率将达时,电磁功率将达到最大值到最大值l静态稳定静态稳定l与电网并联的、在某一工作点运行的同步与电网并联的、在某一工作点运行的同步发电机,当外界发生微小的扰动,在扰动发电机,当外界发生微小的扰动,在扰动消逝后,发电机能否回复到原先的状态下消逝后,发电机能否回复到原先的状态下稳定地运行,此问题称为同步发电机的静稳定地运行,此问题称为同步发电机的静态稳定问题。态稳定问题。l过载实力过载实力4.无功功率的调整l发电机接在无穷大电网,若发电机的输出发电机接在无穷大电网,若发电机的输出功率不变,则有功率不变,则有,图图6426.9同步电

32、动机与同步补偿机同步电动机与同步补偿机l1同步电动机的电压方程和相量图同步电动机的电压方程和相量图按电动机惯例按电动机惯例对于隐极电动机对于隐极电动机隐极同步电动机的相量图隐极同步电动机的相量图(发电机惯例)(发电机惯例)隐极同步电动机的相量图隐极同步电动机的相量图(电动机惯例)(电动机惯例)(参见等效电路)l凸极同步电动机电压方程凸极同步电动机电压方程2同步电动机的功角特性,同步电动机的功角特性,功率方程和转矩方程功率方程和转矩方程l功角特性功角特性电磁功率电磁功率电磁转矩电磁转矩l功率方程和转矩方程功率方程和转矩方程总功率总功率电磁功率电磁功率 转矩方程转矩方程3同步电动机的运行特性同步电

33、动机的运行特性l工作特性工作特性 条件条件lV形曲线形曲线V形曲线是指,定子电压形曲线是指,定子电压 ,电磁功,电磁功率率 时,电枢电流与励磁电流的时,电枢电流与励磁电流的关系关系 。(图(图650、651)4同步电动机的起动同步电动机的起动l异步起动法:转子上有笼型起动绕组异步起动法:转子上有笼型起动绕组 l协助电动机法:用协助电动机拖动协助电动机法:用协助电动机拖动l变频起动法:接受变频电源变频起动法:接受变频电源5同步补偿机同步补偿机 l 同步补偿机实质上是一台不带机械负载、特地用以改善电网功率因数的同步电动机。在正常励磁时,补偿机的电枢电流微小,接近于零;过励时,补偿机能从电网吸取超前的无功电流,欠励时,则从电网吸取滞后的无功电流。6.10 同步发电机的不对称运行同步发电机的不对称运行2同步发电机的各序阻抗和等效电路同步发电机的各序阻抗和等效电路l正序阻抗和正序等效电路正序阻抗和正序等效电路 l负序阻抗和负序等效电路负序阻抗和负序等效电路 l零序阻抗和零序等效电路零序阻抗和零序等效电路 隐极同步电动机等效电路隐极同步电动机等效电路因电磁功率为常值,则电枢的输入功率近似为常值,因电磁功率为常值,则电枢的输入功率近似为常值,故有故有

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