30个发电机的基础知识点
第一讲 柴油发电机组基础知识

相关技术术语
B、频率:指1分钟内电压完成周期个数。决定于同步电机的转 速n 和极对数p,频率f=np/60(赫)。 C、备用发电机和主用发电机:备用发电机是只有在紧急停机 的情况下,才启动发电机组供电,而大部分时间由其他电源对 负载供电的机组;主用发电机则是持续给负载进行供电的机组。 一般我们的发电机组都是做备用电源。 D、连续功率、主用功率和备用功率:一台发电机组能够在24 小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功率;而在某一 时段内(10个小时)内连续运行的功率成为主用功率;而在主 用功率运行中有1个小时可在此基础上超载10%,此时的机组功 率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率。
知名柴油发电机品牌
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葛洲坝能源重工有限公司
发电机俗称电球,工作原 理是将发电机转子轴与柴 油机轴连接,然后由柴油 机带动转子转动,切割磁 力线,输出电力。
常见发电机品牌
控制系统
控制系统用于协调发动机 和发电机的工作,显示发 动机和发电机状态参数, 如:转速、柴油机油压、 发电机电压、电流、冷却 水箱水温、电瓶电压等。 如果有异常可以警告和进 行保护。
知名柴油发电机品牌
依维柯(IVECO)公司是意大利 菲亚特集团(FIAT)的主要成员, 主要从事汽车及柴油发动机的研究 和生产,同时生产工程机械、内燃 机车、矿山、冶金及发电设备。依 维柯·爱福为依维柯公司专为客户 生产特种柴油机的公司,位于意大 利米兰市,其生产的柴油发电机组 装机容量从17KW到616KW,全符合 ISO8528标准,依维柯·爱福公司具 有ISO9001产品质量认证,是世界上 最主要的柴油发电机组制造厂家之 一。
柴油发动机
柴油发动机俗称引擎、机 头或油机,是用柴油作燃 料的内燃机。柴油机属于 压缩点火式发动机,它又 常以主要发明者狄塞尔的 名字被称为狄塞尔引擎。 原理是将柴油雾化与空气 按比例混合,压缩自然, 膨胀推动活塞运动,是一 种将柴油化学能转化为动 能的机器。
发电机励磁基础知识

发电机励磁基础知识讲座第一讲 发电机和三相交流电路一、同步发电机的基本原理:1.电磁感应定律:导线在磁场中运动切割磁力线,在导线两端产生感应电势。
线圈在磁场里运动,如通过线圈截面的磁力线(或磁通)发生变化,在线圈也会感应电势,其感应电势:dtd Ne φ= 式中:e ----线圈两端的感应电势;N ----线圈的匝数;φ---- 通过线圈的磁通。
从式中看到感应电势的大小与线圈的匝数成正比;与磁通的变化率成正比(也就是发电机的旋转速度成正比)2.一个矩形线圈在单(对)极磁场转动的感应电势:下图为一个矩形线圈在单极磁场转动时,在不同位置产生的电势,从图中看到:在当线圈转动到1和5位置时,线圈面的垂直方向与磁力线方向平行,因导线没有切割磁力线,线圈输出电压为零;当线圈逆时针转动到3和7位置时,线圈面的垂直方向与磁力线方向垂直,导线垂直切割磁力线,线圈输出电压达到最大值,输出电压的瞬时值按正弦规律:αsin Em e =式中:e ----线圈处在某一位置感应电势的瞬时值Em ----感应电势的最大值α----线圈面的垂直方向与磁力线方向的夹角α角称为电角度,它直接影响感应电压的大小和方向,如果我们把线圈从1位置逆时针旋转到5位置,这时段输出电压定义为正的话,线圈从5位置逆时针旋转到1位置这时段输出电压就为负了。
上面我们讨论是单极(一对磁极),线圈在磁场中旋转一圈360°为一周期,如果是二对磁极,线圈在磁场中旋转一圈360°就完成了二个周期了;换句话来说:如果线圈在单对极磁场里以每秒钟50圈的速度旋转,在线圈感应的电压交变频率50HZ,那么同样的线圈在二对极的磁场里旋转,如果还是需要输出交变频率50HZ 的话,线圈以每秒钟25圈的速度旋转就可以了。
pf n 60= n ---- 线圈每分钟旋转的圈数p ---- 磁极对数f ---- 电势输出频率这里可以看到:频率一定的前提下,在不同制造角度需要,如果允许有比较高的转速,磁极的对数可以造得很少(如汽轮发电机);反之如发电机的转速提不高,磁极的对数就要比较多(如水轮发电机)发电机的体积也比较大。
柴油发电机组的基础知识

答:1)一旦市网发生停电,机组即会自动启动,以加快人工送电时间;
2)若在空气开关的前端接出照明线还可以保证机房照明不受停电的影响,以方便操作人员工作;
41、 国产发电机组的通用符号GF代表什么意思?
答:代表二重意思: a) 工频发电机组即适合我国通用功率50HZ的发电机组。 b) 国产发电机组。
30、 什么汽油机发动机的燃料需汽油、机油混配?
答:二冲程汽油发动机。
31、 两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?
答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。
简算公式为:I(A)= 机组额定功率(KW)* 1.8
17、 视在功率、有功功率、额定功率、最大功率、经济功率之间的关系?
答:1)视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。
2)有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。
3)柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。
12、 有一台电梯起动电机为22KW,应配多大的发电机组?
答: 22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍,才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组)
13、 发电机组的最佳使用功率(经济功率)如何计算?
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柴油发电机基础知识柴油机概述内燃机是一种殳杂的能量转换机器。
随着技术水平的不断提高,各种类型内燃机的构造及其布置也就各有差异。
往复活塞式内燃机的基木构造,都由下列二个机构和五个系统所组成。
以柴油作燃料,当空气在气缸内受压缩而产生高温,使喷入的柴油自然,燃气膨胀而作功的内燃机,称为柴油机。
我国现生产柴油机的功率覆盖面为 2.2—47280KW,柴油机的气缸直径65—900mm,转速5.6—4400r/min。
特点:易于起动、操作维护方便、结构紧凑、体积小、重量轻、便于运输安装、经济性好、使用范围广,是较理想的动力机械,广泛用作发电、船舶、排灌、汽车、拖拉机和工程机械等动力。
第二节柴油机分类按照工作循环分类:二冲程柴油机和四冲程柴油机;按照气缸数量分类:单任柴油机和多缸柴油机;按照汽缸排列方式分类:立式、卧式、宜列式、斜置式、V形、X形、W形、对置汽缸、对置活塞等;按照冷却方式分类:水冷柴油机和风冷柴油机;按照进气方式分类:自然吸气式和增压式;增压式可分为:低增压、中增压、高增压和超高增压等;按照曲轴转速分类:高速机、中速机、低速机;按照用途分类:固定式、移动式;第二节柴油机工作原理按照一定规律,不断地将柴汕和空气送入气缸,柴汕在气缸内着火燃烧,放出热能,高温高压的燃气推动活塞作功,将热能转化成机械能。
四冲程柴油机的正常运转通过以下四个工作过程来完成;进气过程:活塞由上止点移动到下止点,即曲轴的曲柄内0。
转到180°(活塞位于第一冲程上止点时,曲轴的曲柄位置定为0。
)。
在这个冲程中,进气门打开,新鲜空气被吸入气缸。
压缩过程:活塞由下止点移动到上止点,即曲柄由180°转到360°o在这个冲程中,气缸内的气体被压缩;燃烧膨胀过程(工作过程):活塞再由上止点移动到下止点,即曲柄由360。
转到540。
在这个冲程中燃气膨胀做功,所以又称为工作冲程或做功冲程。
排气过程:活塞再由下止点移动到上止点,即曲柄由540°转到720°。
电机基础常识

电机基础常识本站整理了一份有关电机的基础培训知识,包括电机的分类,直流电机原理及交流电机的工作原理等。
1、电机的分类2、直流电机图2-1:直流电机的物理模型图图2-1表示一台最简单的两极直流电机模型,它的固定部分称为定子,上面装设了一对直流励磁(或是永磁铁)的主磁极N和S;旋转部分称为转子,上面装设电枢铁心;定子与转子之间有一气隙。
电枢铁心表面上放置了由A和X两根导体连成的电枢线圈(绕组),线圈的首端和末端分别连到两个圆弧形的铜片上,此铜片称为换向片。
换向片之间互相绝缘,由换向片构成的整体称为换向器。
换向器固定在转轴上,换向片与转轴之间亦互相绝缘。
在换向片上放置着一对固定不动的电刷B1和B2与换向器接触。
整个旋转部分为机电能量转换中枢,故称电枢。
电枢旋转时,电枢线圈通过换向片和电刷与外电路接通。
2.1直流电机工作原理图2-2:直流电动机工作原理示意图将外部直流电源加于电刷A(正极)和B(负极)上,则线圈abcd中流过电流,在导体ab中,电流由a指向b,在导体cd中,电流由c指向d。
导体ab和cd分别处于N、S极磁场中,受到电磁力的作用。
用左手定则可知导体ab和cd均受到电磁力的作用,且形成的转矩方向一致,这个转矩称为电磁转矩,为逆时针方向。
这样,电枢就顺着逆时针方向旋转,如图2-2(a)所示。
当电枢旋转180°,导体cd转到N极下,ab转到S极下,如图2-2(b)所示,由于电流仍从电刷A流入,使cd中的电流变为由d流向c,而ab中的电流由b流向a,从电刷B流出,用左手定则判别可知,电磁转矩的方向仍是逆时针方同。
由此可见,加于直流电动机的直流电源,借助于换向器和电刷的作用,使直流电动机电枢线圈中流过的电流,方向是交变的,从而使电枢产生的电磁转矩的方向恒定不变,确保直流电动机朝确定的方向连续旋转。
这就是直流电动机的基本工作原理。
简单来说,直流电动机就是利用通电导体在磁场中受力运动而“切割”其磁力线的原理工作的。
新能源发电基础知识

新能源发电基础知识新能源发电是指利用可再生能源或清洁能源进行发电的过程。
随着环保意识的提高和能源需求的增加,新能源发电逐渐成为国家能源战略的重要组成部分。
本文将介绍新能源发电的基础知识,包括可再生能源的种类、发电原理以及发展前景等方面。
一、可再生能源的种类可再生能源是指在自然界中能够持续产生的能源,主要包括太阳能、风能、水能、生物质能等。
太阳能是指太阳辐射能量的利用,常用的方式包括光伏发电和太阳热利用。
风能是指利用风力转动风轮产生动力的方式进行发电。
水能是指利用水流或水位差产生的动力进行发电,包括水轮发电和潮汐能发电等。
生物质能是指利用植物和动物的有机物质进行发电,如生物质燃烧发电和生物质气化发电等。
二、新能源发电的原理不同的可再生能源发电方式有不同的原理。
光伏发电的原理是利用光伏效应将太阳能转化为电能,通过光伏电池板吸收光子能量产生电流。
风力发电的原理是利用风力转动风轮,带动发电机转动产生电能。
水力发电的原理是利用水流或水位差转动涡轮,带动发电机转动产生电能。
生物质发电的原理是利用生物质的燃烧或气化过程释放的能量产生热能,再通过热能发电机转化为电能。
三、新能源发电的优势与传统能源发电相比,新能源发电具有以下优势。
首先,可再生能源具有广泛的资源分布,能够有效减少对传统能源的依赖,降低能源安全风险。
其次,新能源发电过程中不会产生大量的二氧化碳等温室气体和污染物,对环境影响小,有利于减少大气污染和全球气候变化。
此外,新能源发电具有可持续性,能够长期满足能源需求,并能够创造更多的就业机会。
四、新能源发电的发展前景新能源发电在全球范围内得到了广泛的推广和应用。
随着技术的不断进步和成本的降低,新能源发电的发展前景十分广阔。
在中国,政府已制定了一系列政策和措施,鼓励和支持新能源发电的发展,如加大对光伏发电、风力发电等的投资和扶持力度。
同时,随着新能源技术的不断突破和创新,新能源发电的效率和经济性也将得到进一步提高,进一步推动新能源发电的普及和应用。
发电机的结构和工作原理

发电机的结构和工作原理
发电机的结构和工作原理:
发电机是将机械能转化为电能的装置。
它的结构一般分为转子和定子两部分。
1. 转子:转子是由导电材料制成的,一般采用铜或铝制成。
它通常由轮轴、电枢和定子铁芯等部分组成。
电枢通常是由绕在铁芯上的线圈构成,当电流通过绕组时,产生旋转磁场。
2. 定子:定子是发电机中产生感应电动势的部分。
它由定子线圈和铁芯组成。
定子线圈通常是由绕在铁芯上的导线构成,当旋转磁场通过定子线圈时,产生感应电动势。
发电机的工作原理可以概括为下面几个步骤:
1. 机械能输入:通过外部力量(如燃油发动机、风力、水压等)对发电机的转子施加力矩,使其旋转。
转子的旋转速度决定了电能的输出频率。
2. 旋转磁场产生:当电流通过转子的电枢时,产生了旋转磁场。
这是由于电流在绕组中形成的磁场与转子的旋转相互作用。
3. 感应电动势产生:转子的旋转磁场穿过定子线圈时,会产生感应电动势。
这是由于磁通量的变化引起了线圈中的电子运动。
4. 电能输出:感应电动势经过定子线圈后形成电流,这个电流就是发电机输出的电能。
总结起来,发电机的工作原理可以概括为:外部输入机械能使转子旋转,转子上的电枢产生旋转磁场,旋转磁场穿过定子线圈产生感应电动势,进而导致电能输出。
发电机基础知识讲解

生产培训教案培训题目:发电机知识讲解培训目的:了解发电机及励磁系统基本知识,发电机保护,运行定期检修试验项目。
内容摘要:1、发电机工作原理。
2、发电机获得励磁电流的几种方式。
3、发电机保护4、发电机试验:培训内容:发电机基本原理:三相同步发电机由原动机拖动直流励磁的同步发电机转子,以转速n(rpm)旋转,根据电磁应原理,三相定子绕阻就会感应(产生)交流电势。
定子绕阻若接入用电负载,电机就有交流电能输出。
发电机是利用电磁感应现象的原理制成的,它是把机械能转化为电能的装置。
交流发电机主要由转子和定子两部分组成,另外还有滑环、电刷等。
感应电势E = 4.44fN①(N :匝数)频率f = Pn/60交流发电机的特点:把机械能转化为电能的一种机器。
因为它提供的是方向做周期性变化的交流电,故称为交流发电机发电机的主要构造是转子(转动部分)和定子(固定部分),滑环两个,电刷两个。
小型发电机的转子是线圈,定子产生磁场,就像教学演示用的模型一样。
大型发电机恰好相反。
它的线圈是定子,产生磁场是转子。
同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。
根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。
发电机获得励磁电流的几种方式:1、直流发电机供电的励磁方式:这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机,这种专用的直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。
这种励磁方式具有励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。
缺点是励磁调节速度较慢,维护工作量大,故在10mw 以上的机组中很少采用。
2、交流励磁机供电的励磁方式现代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。
交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁电流。
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30个发电机的基础知识点1、什么是“同步”发电机?同步转速是如何确定的?答:发电机是发电厂的心脏设备,发电机按其驱动的动力大致可分为水轮发电机(水力)和汽轮发电机(蒸汽)。
本书所涉及的内容均是指同步发电机(限于立式水轮发电机)。
发电机在正常运行时,在发电机定转子气隙间有一个旋转的合成磁场,这个磁场由两个磁场合成:转子磁场和定子磁场。
所谓“同步”发电机,就是指发电机转子磁场的转速(原动机产生)与定子磁场的转速(电力系统频率决定)相等。
转子磁场由旋转的通有直流电的转子绕组(磁极)产生,转子磁场的转速也就是转子的转速,也即整个机组的转速。
转子由原动机驱动,转速由机组调速器进行调节,这个转速在发电机的铭牌上都有明确标示。
定子旋转磁场由通过三相对称电流的定子三相绕组(按120°对称布置)产生,其转速由式确定(式中:p为转子磁极对数;f为电力系统频率;n为机组转速)。
从式中可见,对某一具体的发电机,其磁极对数是固定不变的,而我国电力系统的频率也是固定的,即50Hz(也称工频),可见每一具体的发电机的定子旋转磁场的转速在发电机制造完成后就是“定值”。
当然,电力系统的频率并不能真正稳定在50Hz的理论值,而是允许在这个值的上下有微小的波动,也即定子磁场在运行中实际是在额定转速值的周围动态变化的。
转子磁场为了与定子磁场同步也要适应这个变化,也即机组的转速作动态的调整。
如果转速不能与定子磁场保持一致,则我们说该发电机“失步”了。
2、什么是发电机的飞轮力矩?它在电气上有什么意义?答:发电机飞轮力矩,是发电机转动部分的重量与其惯性直径平方的乘积。
看起来它是一个与电气参数无关的量,其实不然,它对电力系统的暂态过程和动态稳定影响很大。
它直接影响到在各种工况下突然甩负荷时机组的速率上升及输水系统的压力上升,它首先应满足输水系统调节保证计算的要求。
当电力系统发生故障,机组负荷突变时,因调速机构的时滞,使机组转速升高,为限制转速,机组需一定量的飞轮力矩越大,机组转速变化率越小,电力系统的稳定性就越好。
与机组造价密切相关,飞轮力矩越大,机组重量越大,制造成本越大。
3、什么是发电机的短路?比Kc Kc与发电机结构有什么关系?答:短路比Kc,是表征发电机静态稳定度的一个重要参数。
Kc原来的意义是对应于空载额定电压的励磁电流下三相稳态短路时的短路电流与额定电流之比,即Kc=Iko/IN。
由于短路特性是一条直线,故Kc可表达为发电机空载额定电压时的励磁电流Ifo 与三相稳态短路电流为额定值时的励磁电流Ifk之比,表达式为:Kc=Ifo/Ifk≈1/Xd。
Xd 是发电机运行中三相突然短路稳定时所表现出的电抗,即发电机直轴同步电抗(不饱和值)。
如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。
短路比小,说明同步电抗大,相应短路时短路电流小,但是运行中负载变化时发电机的电压变化较大且并联运行时发电机的稳定度较差,即发电机的过载能力小,电压变化率大,影响电力系统的静态稳定和充电容量。
短路比大,则发电机过载能力大,负载电流引起的端电压变化较小,可提高发电机在系统运行中的静态稳定性。
但Kc大使发电机励磁电流增大,转子用铜量增大,使制造成本增加。
短路比主要根据电厂输电距离,负荷变化情况等因数提出,一般水轮发电机的K,取0.9~1.3。
结构上,短路比近似的等于可见,要使Kc增大,须减小A,即增大机组尺寸;或加大气隙,须增加转子绕组安匝数。
4、什么是发电机的直轴瞬变电抗?Xd′与发电机结构有什么关系?答:Xd′是代表发电机运行中三相突然短路初始时间(阻尼绕组的电流衰减后)的过渡电抗。
直轴瞬变电抗是发电机额定转速运行时,定子绕组直轴总磁链产生的电压中的交流基波分量在突变时的初始值与同时变化的直轴交流基波电流之比。
它也是发电机和整个电力系统的重要参数,对发电机的动态稳定极限及突然加负荷时的瞬态电压变化率有很大影响。
Xd′越小,动态稳定极限越大,瞬态电压变化率越小;但Xd′越小,定子铁芯要增大,从而使发电机体积增大,成本增加。
Xd′的值主要由定子绕组和励磁绕组的漏抗值决定。
结构上,Xd′与电负荷A,极距τ有如下关系:k为比例系数。
可见,要降低Xd′,必须减小A或加大τ,都将使发电机尺寸增大。
5、什么是发电机的直轴超瞬变电抗?Xd〃与发电机结构有什么关系?Xd〃的大小对系统有什么影响?答:Xd〃是代表发电机运行中三相突然短路最初一瞬问的过渡电抗。
发电机突然短路时,转子励磁绕组和阻尼绕组为保持磁链不变,感应出对电枢反应磁通起去磁作用的电流,将电枢反应磁通挤到励磁绕组和阻尼绕组的漏磁通的路径上,这个路径的磁阻很大即磁导很小,故其相对应的直轴电抗也很小,这个等效电抗称为直轴超瞬变电抗Xd〃,也即有阻尼绕组的发电机突然短路时,定子电流的周期分量由Xd〃来限制。
结构上,Xd〃主要由发电机定子绕组和阻尼绕组的漏抗值决定。
对于无阻尼绕组的发电机,则Xd〃= Xd′。
由于Xd〃的大小影响电力系统突然短路时短路电流的大小,故Xd〃值的大小也影响到系统中高压输变电设备特别是高压断路器的选择,如动稳定电流等参数。
从电气设备选择来说,希望Xd〃大些,这样短路电流小一些。
6、阻尼绕组的作用是什么?答:水轮发电机转子设计有交,直轴阻尼绕组。
阻尼绕组在结构上相当于在转子励磁绕组外叠加的一个短路鼠笼环,其作用也相当于一个随转子同步转动的“鼠笼异步电机”,对发电机的动态稳定起调节作用。
发电机正常运行时,由于定转子磁场是同步旋转的,因此阻尼绕组没有切割磁通因而也没有感应电流。
当发电机出现扰动使转子转速低于定子磁场的转速时,阻尼绕组切割定子磁通产生感应电流,感应电流在阻尼绕组上产生的力矩使转子加速,二者转速差距越大,则此力矩越大,加速效应越强。
反之,当转子转速高于定子磁场转速时,此力矩方向相反,是使转子减速的。
因此,阻尼绕组对发电机运行的动态稳定有良好的调节作用。
7、3 Y接线是什么含义?发电机为何多采用星形接线?答:在发电机铭牌或图纸中,我们常见到发电机定子绕组的接线方式表示为Y,3 Y,5 Y等。
这表示发电机是按星形方式接线。
Y3表示发电机定子绕组是3路星形并联,也可以理解为3个星形接线的发电机并联在一起。
由于发电机的磁通内有较强的3次谐波,如果发电机接成△线,则3次谐波会在△内形成回路,造成附加的损耗和发热。
此发电机定子绕组一般接成Y形,使3次谐波不能形成回路。
8、什么是励磁绕组?什么是电枢绕组?答:在电机的定,转子绕组中,将空载时产生气隙磁场的绕称为励磁绕组(或激磁绕组);将另一产生功率转换(吸收或出有功功率)的绕组称为电枢绕组。
可见,水轮发电机的励磁组就是转子绕组,而定子绕组则是电枢绕组。
异步电动机的励绕组是定子绕组,而基本处于短路状态下的转子绕组则是电枢组。
9、什么是叠绕组、有何特点?什么是波绕组、有何特点?答:叠绕组是任何两个相邻的线圈都是后一个线圈叠在前一线圈的上面。
在制造上,这种绕组的一个线圈多为一次制造成,这种形式的线圈也称为框式绕组。
这种绕组的优点是短矩时节省端部用铜,也便于得到较多的并联支路。
其缺点是端部的接线较长,在多极的大电机中这些连接线较多,不便布置且用量也很大,故多用于中小型电机。
波绕组是任何两个串联线圈沿绕制方向象波浪似的前进。
在造上,这种绕组的一个线圈多由两根条式线棒组合而成,故也为棒形绕组。
其优点是线圈组之间的连接线少,故多用于大型轮发电机。
在现场,波绕组的元件直接称呼为“线棒”。
本书述中,多以“线棒”代替“线圈”。
10、什么是每极每相槽数g?什么是整数槽绕组?什么是分槽绕组?答:对某一具体的发电机,发电机定子的槽数和转子的磁极数都已确定。
其中有一个重要的概念是每极每相槽数q。
发电绕组由A,B,C三相组成,则每一相在定子中所占的槽数是等的,各1/3;对应于转子的每个磁极,各相在每个磁极下对应所占的定子槽数也是相等的。
每极每相槽数q,即在每个磁极下,每一相应该占有的槽数。
式中Z——定子总槽数;2p——磁极个数;m——相数。
由公式可见,q值很容易求得。
当q为整数时,则称绕组为整数槽绕组;q为分数时,则称绕组为分数槽绕组。
如q=3,则表示一个磁极下,A,B,C三相在定子槽中各占有三槽。
如表示一个磁极下,A,B,c三相在定子槽中各占有槽,也即分数槽。
可是,一个定子槽是不可能劈开为分数的。
也即11/4,这就表示,每4个磁极下,A,B,c三相在定子槽中各占有1l槽,各相磁极下对应的总的槽数还是相等。
11、什么是波绕组的合成节矩?合成节矩中的数值各代表什么意义?答:合成节矩是用来表征波绕组连接规律的参数。
它表明波绕组将各个线圈串接成完整绕组沿绕制方向前进的槽数,为相邻两线圈的对应边相隔的槽数。
如在发电机定子绕组图纸上,我们看到绕组参数栏内标有类似1-7—14这样的参数,这个参数就是绕组的合成节矩。
合成节矩Y=y1+y2;其中节矩y1,表明一个定子线圈的一根线棒在N极下而另一根线棒处在s极下,两端相隔的定子槽数,1-7表示这个线圈一端在第1槽而另一端在第7槽,y16:节矩y2,表示该线圈从第7槽出来后下一个相连的线圈槽号是第14槽,y2=7,则合成节矩Y=13。
12、分数槽绕组有何优缺点?答:大型水轮发电机多采用分数槽绕组,其优点有:①能削弱磁极磁场非正弦分布所产生的高次谐波电势;②能有效地削弱齿谐波电势的幅值,改善电动势的波形;③减小了因气隙磁导变化引起的每极磁通的脉振幅值,减少了磁极表面的脉振损耗。
其缺点是分数槽绕组的磁动势存在奇数次和偶数次谐波,在某些情况下它们和主极磁场相互作用可能产生一些干扰力,当某些干扰力的频率和定子机座固有振动频率重合时,将引起共振,导致定子铁芯振动。
因此,分数槽q值选择不当也可能带来很多隐患,这在实际发电机的运行中是有例子的。
13、什么是齿谐波电势?削弱齿谐波电势有哪些方法?答:在发电机绕组电势的分析中,首先是假定定子绕组的铁芯表面是平滑的,但实际上由于铁芯槽的存在,铁芯内圆表面是起伏的,对磁极来说,气隙的磁阻实际上是变化的。
磁极对着齿部分,则磁阻小,对着铁芯线槽口部分的气隙磁阻就大,随着磁极的转动,就会由于气隙磁阻的变化在定子绕组中感应电势。
这种由于齿槽效应在绕组中感生的电势就称为齿谐波电势。
削弱齿谐波电势的方法有:(1)采用斜槽,即定子或转子槽与轴线不平行。
把定子槽做成不垂直的斜槽或将磁极做成斜极,当然这在大型发电机中是无法做到的。
在小型电机如异步鼠笼电动机中,转子绕组采用的就是斜槽。
在一些中小型发电机中也采用了定子斜槽的方式,一般斜度等于一个定子槽距。
(2)采用磁性槽楔,即改善磁阻的大小。
但目前没有成熟技术,也只限于中,小型电动机上应用。
(3)加大定,转子气隙也能有效地削弱齿谐波,但会使功率因数变坏,故一般也不采用。