图13-18自动励磁调节器对功率特性的影响发电机装设自动励磁调节器后,当功角增大、UG下降时,调节器将增大励磁电流,使发电机电势Eq增大,直到端电压恢复(或接近)整定值UG0为止。为了定性分析调节器对功率特性的影响,用不同的Eq值,做出一组正弦功率特性族,它们的幅值与Eq成正比例,如图13-18所示。实际上,一般的励磁调节器并不能完全保持UG不变,因而UG将随功率P及功角δ的增大而有所下降。......
2023-06-15
图13-17 功角增加时发电机端电压的变化
当不调节励磁而保持电势Eq不变时,随着发电机输出功率的缓慢增加,功角δ增大,发电机端电压UG便要减小。图13-17为具有隐极发电机的简单电力系统的相量图。在给定运行条件下,发电机端电压的端点,位于电压降上,位置按xTL与xd的比例确定。当输送功率增大,δ由δ0增大到δ1时,相量的端点应位于电压降上。由于Eq=Eq0=常数,随着向功角增大方向转动,也随着转动,而且数值减小了。上述结论也适用于系统中任一中间节点的电压,即直接连接两个不变电势(或电压)节点间的输电系统中任一点的电压,随着两个电势间的相角增大(0°~180°之间),其值均要减小,减小的程度取决于该点与两个电势间的电气距离。两电势间的电气距离的中点,其电压的变化幅度最大。当两个不变电势代表两个相互失步(或大幅度振荡)的等值发电机时,两电势间的相角将随时间由小到大不断变化,电气中点的电压则将由大到小不断变化。两个电势间的相角为0°或360°时,电气中点的电压最高;两电势间的相角为180°时,电气中点的电压最低。沿线各点电压也按此规律变化。两个不变电势间的相角为180°时电压最低的点称为振荡中心。
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2023-06-15
发电机的励磁方式有直流发电机供电、交流励磁机经过整流后供电、自励整流供电三种方式。直流发电机供电的励磁方式由于存在换向器件与电刷,给维护带来了困难;并且机械换向存在拉弧现象,这种励磁方式不适合于大容量发电机。图9-7交流励磁机——静止晶闸管的励磁方式图这种励磁方式AER 直接控制励磁电压,因此可以得到较高的励磁响应速度。......
2023-06-24
小型水轮发电机的励磁方式有直流励磁机励磁方式、晶闸管自励恒压励磁方式、半导体整流自励恒压励磁方式、相复励磁方式和三次谐波励磁方式等。目前采用最多的是晶闸管自励恒压励磁方式。调节励磁机磁场变阻器RP,便可改变励磁机的输出电压,从而调节发电机的励磁电流而达到改变发电机输出电压的目的。当发电机电压或负载电流变化时,励磁电流也相应变化,从而使发电机保持恒压。......
2023-06-20
TWL-B型无刷励磁调节器适用于机端电压为400V、容量为1000kW及以下的无刷励磁同步发电机。移相触发器采用单结晶体管触发电路,其工作原理与TWL-Ⅱ型励磁调节器类同,只是脉冲输出不是经过脉冲变压器,而是经过电阻R11。图1-18TWL-B型无刷励磁调节器RP3为特性调节电位器。......
2023-06-20
试设计一台无刷励磁发电机的手动励磁调节器。调压器TV的选择。强励时,流过调压器TV的最大电流即为变压器T的一次侧最大电流,即调压器最大容量应不小于:可选用容量为1.5kVA、电压为230/0~250V单相调压器。考虑1.6倍强励,流经每只二极管的最大电流为元件耐压不小于因此,可选用ZP100A/500V二极管。如果不考虑强励,则手动励磁调节器的变压器和调压器容量都可减少2.5倍,即600VA,考虑长期运行发热因素,可选用1kVA。......
2023-06-20
TWL-Ⅱ型无刷励磁调节器是作者开发的一种性能优良的产品。它适用于机端电压为400V、容量为1000kW及以下的无刷励磁同步发电机作为自动调节励磁用。图1-15TWL-Ⅱ型无刷励磁调节器图1-16移相触发器各部位波形图工作原理:励磁调节器由主回路、移相触发器、检测比较器和起励回路等组成。适当调节电位器,就可抑制系统的振荡。一般当机端电压升至130V时,松开起励按钮SB1,励磁调节器就自动投入工作。表1-6TWL-Ⅱ型无刷励磁调节器主要电气元件表......
2023-06-20
前面对同步发电机暂态过程的分析,都没有考虑电机的自动调节励磁装置的影响。下面以自动调节励磁装置中的一种继电强行励磁装置的动作原理,来分析自动调节励磁装置对短路电流的影响。以上是短路点距电源的电气距离较远,强行励磁装置动作后励磁电压达到极限值时对短路电流的影响。......
2023-06-15
但在精确度要求高,或者要研究较长时间的暂态过程的情况下,必须计及自动调节器的作用。应该指出,当短路被切除后,发电机端电压上升,达到强行励磁退出工作的电压值时,强行励磁将退出工作。为了确定强行励磁的工作状态,在计算过程中要检查发电机的电压。......
2023-06-15
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