同步电机检测实验报告
三相同步发电机实验报告

三相同步发电机实验报告三相同步发电机实验报告引言:在现代社会中,电力作为一种重要的能源供应方式,对于人们的生产和生活起着至关重要的作用。
而发电机作为电力的重要源头之一,其性能的稳定与否对于电力系统的正常运行有着重要的影响。
本文将对三相同步发电机进行实验,并对实验结果进行分析和总结。
实验目的:1. 了解三相同步发电机的工作原理;2. 掌握三相同步发电机的实验方法;3. 分析实验结果,探讨发电机的性能特点。
实验原理:三相同步发电机是一种将机械能转化为电能的设备。
其基本原理是通过转子和定子之间的磁场相互作用,使得转子产生感应电动势,从而实现电能的输出。
在三相同步发电机中,转子和定子之间的磁场通过三相交流电源进行供电,从而实现同步运转。
实验步骤:1. 接通三相交流电源,并将其连接到同步发电机的定子绕组上;2. 启动同步发电机,使其开始运转;3. 测量同步发电机的电压、电流、功率等参数,并记录下来;4. 改变同步发电机的负载情况,观察其对电能输出的影响;5. 停止同步发电机的运转,并记录下最后的实验数据。
实验结果与分析:通过实验测量,我们得到了同步发电机在不同负载情况下的电压、电流和功率数据。
根据这些数据,我们可以得出以下结论:1. 随着负载的增加,同步发电机的输出电压和电流呈线性增长的趋势。
这是因为负载的增加导致了发电机输出功率的增加,从而使得电压和电流也随之增加。
2. 在负载较小的情况下,同步发电机的功率因数较高。
随着负载的增加,功率因数逐渐下降。
这是因为负载的增加导致了发电机输出功率的增加,而功率因数是输出有用功率与输出视在功率之比,因此负载的增加会导致功率因数的下降。
3. 在实验过程中,我们还观察到了同步发电机的稳定性。
无论负载大小如何变化,同步发电机都能够保持稳定的输出电压和电流。
这表明同步发电机具有较好的稳定性能。
实验总结:通过本次实验,我们对三相同步发电机的工作原理和性能特点有了更深入的了解。
永磁同步电机实训报告

永磁同步电机实训报告永磁同步电机实训报告一、实训目的二、实训设备三、实训内容1. 永磁同步电机的工作原理2. 永磁同步电机的特点3. 永磁同步电机的控制方法四、实训过程1. 实验前准备2. 实验一:永磁同步电机启动控制实验3. 实验二:永磁同步电机转速控制实验五、实训总结一、实训目的:本次永磁同步电机实训旨在通过学习永磁同步电机的工作原理和特点,了解永磁同步电机的控制方法,并通过实际操作,掌握永磁同步电机启动和转速控制技术。
二、实训设备:本次永磁同步电机实训所用设备为一台永磁同步电机,一台变频器以及相关接线和测试仪器。
三、实训内容:1. 永磁同步电机的工作原理:永磁同步电机是一种利用定子上与转子上的稀土永磁体产生的恒定磁场与旋转磁场作用,实现转矩传递和能量转换的电机。
当定子上的三相交流电流流过定子绕组时,会在定子上产生一个旋转磁场,而转子上的永磁体则会产生一个恒定的磁场。
当两者相互作用时,就会产生一个旋转力矩,使得转子开始旋转。
2. 永磁同步电机的特点:永磁同步电机具有高效、高功率密度、高精度、低噪音等特点。
由于永磁体的存在,使得永磁同步电机不需要外部励磁,因此具有较好的稳态性能和动态性能。
3. 永磁同步电机的控制方法:永磁同步电机可以通过改变定子上的三相交流电压来控制其速度和力矩。
常用的控制方法包括:直接转换法、间接转换法、空间向量PWM 控制法等。
四、实训过程:1. 实验前准备:(1) 连接变频器:将变频器与永磁同步电机连接,并按要求进行参数设置。
(2) 接线:根据实验要求进行接线,并将测试仪器连接到相应的接口。
(3) 实验器材检查:对实验所用的器材进行检查,确保其正常工作。
2. 实验一:永磁同步电机启动控制实验(1) 按照实验要求,设置变频器参数。
(2) 将永磁同步电机启动,观察其启动过程,并记录相关数据。
(3) 改变变频器输出频率,观察永磁同步电机的转速变化情况。
3. 实验二:永磁同步电机转速控制实验(1) 按照实验要求,设置变频器参数。
同步发电机实验报告

发电机空载特性和短路特性代表了同步电机两种典型运行状态下的磁路工作状态。同步发电机发生三相稳态短路时,限制短路电流的仅是发电机内部的阻抗。由于同步发电机的电枢电阻远小于同步电抗,因此,短路电流可认为是纯感性的,于是电枢磁势基本上是一个纯去磁的直轴磁势,即 。各磁势矢量都在一条直线上,合成磁势是 。然后利用空载特性即可求出气隙合成电势Eδ。
实验五
陈静鹏 5100309537穆卡5100309647王耀东 5100309555
一、实验目的
1.学习RTDS中同步电机模型基本理论。
2.学习同步电机的空载特性,短路特性,并由此测得同步电抗。
3.学习同步电机的突然三相短路动态特性。
4.了解电力系统稳定器(Power System Stabilizer简称PSS)的作用。
draft图如下:
其中传输线接地短路故障控制电如下:
拨盘FAULT TYPE用来设置接地短路故障类型;滑杆FCLEAR用来设置从故障发生到断路器断开的时间,即故障切除时间;按钮FLTSEQ用来激活接地短路故障;按钮ReClose用来重新合上断路器。
同步电机突然短路控制电路如下:
为了测试同步电机在不同合闸角时发生突然短路故障,必须检测母线上的电压过零点。滑杆POW(Position on Wave)用来控制合闸角,常数0.0000463为60Hz工频下,转子转过1。所对应的时间。
按下BRK3Open按钮,断开BRK3。使同步发电机与系统分离。此时同步电机保持同步转速,空载运行。
调节滑杆ManualAdjust手动改变励磁电压,从而使励磁电流If从0变化到2。记录机端电压VMPU与励磁电流If的值,得到同步电机空载特性曲线。其中If=1必测。
同步电机出厂检验报告

常态≥20MΩ
热态≥1MΩ
8
电气强度
用耐压测试仪进行测试。
所有极连在一起与外壳之间;依次在每极与其余之间,施加电压1800V历时1秒钟。
无闪络,不击穿
9
结构检验
用目测手动检验
接线盒安装牢固,不行松动
10
内部布线
两条以上同样走向的导线
导线
捆扎在一起,
固定牢固,不允许松散,避开锐角和锐边防止与活动部件接触
11
接地
接地装置与接地导线
有良好的电连接,接地装置有接地标志
12
转向检查
与转向标志方向
一致
13
堵转试验
堵转功率
不大于额定功率
检验结果判定:
检验员:时间:
产品型号
出厂编号
序号
检验项目
检验方法
技术要求
检验记录
1
外观
用目测手动检验。
表面不得有气泡、裂纹、明显的变形、擦伤和毛刺等缺陷。配合应紧固、到位、不得有松动或卡住不到位现象。
2
标志检查
用目测手动检验。
型号
名称
制造厂
出品编号
接线图
绝缘等级
外壳防护等级
总重量
额定功率
电压
频率
额定转速
调速范围
3
外壳防护试验
目测
有良好的外壳防护
4
起动试验
负载额定电压。
负载时1.15倍额定电压(仅对带有启动元件的电动机)
启动三次(187V)
启动三次(143V)
启动三次(233V)
5
温升试验
电阻法或温度计法。(B级)
同步电机检测实验报告

同步电机检测实验报告同步电机检测实验报告三相同步发电机的1. 掌握三相同步发电机的空载、短路及零功率因素负载特性的实验求取法2. 学会用试验方法求取三相同步发电机对称运行时的稳态参数实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以直流电动机作为原动机,带动同步电动机转动,配置常规仪表进行实验参数进行测量,本次同步发电机运行试验,仅采用常规控制方式。
同步发电机的参数如下额定功率 2kw额定电压 400v额定电流 3.6A额定功率因素 0.8◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。
◆ 载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。
◆ 切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。
◆ 交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。
通过引出线,即可提供交流电源。
◆ 感应电势有效值:每相感应电势的有效值为◆ 感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即◆ 交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。
◆同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。
我国电网的频率为50Hz ,故有:◆要使得发电机供给电网50Hz 的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。
例如2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。
只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。
◆同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。
作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。
同步电机 实验

第4章同步电机实验一三相同步发电机的运行特性一.实验目的1.用实验方法测量同步发电机在对称负载下的运行特性。
2.由实验数据计算同步发电机在对称运行时的稳态参数。
二.预习要点1.同步发电机在对称负载下有哪些基本特性?2.这些基本特性各在什么情况下测得?3.怎样用实验数据计算对称运行时的稳态参数?三.实验项目1.测定电枢绕组实际冷态直流电阻。
2.空载试验:在n=n N、I=0的条件下,测取空载特性曲线U0=f(I f)。
3.三相短路实验:在n=n N、U=0的条件下,测取三相短路特性曲线I K=f(I f)。
4.纯电感负载特性:在n=n N、I=I N、cosϕ≈0的条件下,测取纯电感负载特性曲线。
5.外特性:在n=n N、I f=常数、cosϕ=1和cosϕ=0.8(滞后)的条件下,测取外特性曲线U=f(I)。
6.调节特性:在n=n N、U=U N、cosϕ=1的条件下,测取调节特性曲线I f=f(I)。
四.实验设备及仪器1.MEL系列电机系统教学实验台主控制屏。
2.电机导轨及测功机,转矩转速测量(NMEL-13、MEL-14)。
3.功率、功率因数表(或在主控制屏,或采用单独的组件NMEL-20)。
4.同步电机励磁电源(含在主控制屏左下方,NMEL-19)。
5.三相可调电阻器900Ω(NMEL-03)。
6.三相可调电阻器90Ω(NMEL-04)。
7.旋转指示灯及开关板(NMEL-05B)。
8.三相可调电抗(NMEL-08A,含在主控制屏右下方)。
9.三相同步电机M08。
10.直流并励电动机M03。
五.实验方法及步骤1.测定电枢绕组实际冷态直流电阻。
被试电机采用三相凸极式同步电机M08。
R f用NMEL-09中的3000Ω磁场调节电阻。
R st采用NMEL-03中90Ω与90Ω电阻相串联,共180Ω电阻。
R L采用NMEL-03中三相可调电阻。
X L采用NMEL-08中三相可变电抗。
S1、S2采用NMEL-05中的三刀双掷开关。
三相同步发电机实验报告

三相同步发电机实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过实际操作,掌握三相同步发电机的工作原理和性能特点,加深对同步发电机的理解,提高实际操作能力。
二、实验原理。
三相同步发电机是一种将机械能转换为电能的设备,其工作原理是利用电磁感应定律,通过旋转磁场和定子导体之间的相对运动来产生感应电动势。
当发电机转子受到外界驱动力使其旋转时,定子中就会产生感应电动势,从而输出电能。
三、实验仪器和设备。
本实验所用的仪器和设备主要包括三相同步发电机、电动机、电流表、电压表、功率表等。
四、实验步骤。
1. 首先,将三相同步发电机和电动机连接起来,确保连接正确无误。
2. 接着,通过控制电动机的转速,使同步发电机转子匀速旋转。
3. 同时,使用电流表、电压表和功率表等仪器,测量同步发电机的电流、电压和功率等参数。
4. 最后,记录实验数据,并进行分析和总结。
五、实验结果和分析。
通过实验测量和数据分析,我们得到了同步发电机的电流、电压和功率等参数。
通过对这些数据的分析,我们可以得出同步发电机的性能特点和工作状态,进一步加深对其工作原理的理解。
六、实验结论。
通过本次实验,我们深入了解了三相同步发电机的工作原理和性能特点,掌握了实际操作技能,提高了对同步发电机的理解。
同时,也加深了对电机原理和电气知识的理解和应用能力。
七、实验总结。
本次实验不仅帮助我们巩固了理论知识,还提高了我们的实际操作能力。
通过实际操作,我们更加深入地理解了同步发电机的工作原理和性能特点,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。
八、参考文献。
1. 《电机原理与应用》。
2. 《电气工程基础》。
3. 《同步发电机原理与应用》。
以上就是本次实验的报告内容,希望能对大家有所帮助。
感谢大家的阅读。
山东大学同步电机实验报告

同步电机实验报告实验一、三相同步发电机的参数测定及运行特性一、实验目的1.用实验方法测量同步发电机在对称负载下的运行特性;2.由实验数据计算同步发电机在对称运行时的稳态参数。
二、实验电路图及仪器GS:同步发电机DJ18CG:涡流测功机Rst:选用D44的180 Ω电阻Rf1:选用D44的1800Ω电阻Rf2:选用D41的225Ω电阻,两个90 Ω串联,再串上两个90 Ω并联RL:选用D42的1800Ω电阻A1:直流安培表A:交流电流表,1A档位V:交流电压表,300V档位三、实验内容1、同步发电机空载实验步骤(1)按图接线,直流电动机(MG)按他励方式联接,GS的定子绕组为Y形接法。
(2) 调节D52上的24V励磁电源串接的Rf2至最大位置。
调节MG的电枢串联电阻Rst至最大值,MG的励磁调节电阻Rf1至最小值。
开关S1断开。
将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转退到零位,检查控制屏上的电源总开关、电枢电源开关及励磁电源开关都须在“关”断的位置,作好实验开机准备。
(3) 接通控制屏上的电源总开关,按下“开”按钮,接通励磁电源开关,再接通电枢电源开关,起动MG。
MG起动运行正常后,把Rst调至最小,调节Rf1使MG转速达到同步发电机的额定转速1500 r/min并保持恒定不变。
(4) 接通同步发电机(GS)励磁电源,调节同步发电机(GS)励磁电流(必须单方向调节),使I单方向递增至同步发电机(GS)输出电压U0≈1.2UN为止(264V)。
(5) 单方向减小同步发电机(GS)励磁电流If,使If单方向减至最小值为止,读取同步发电机励磁电流If 和相应的空载电压U0 。
读取数据7~9组并记录于表6-2中。
1-2、同步发电机空载实验注意事项a.直流电动机M 起动时,要注意须将Rst 调到最大,Rf1调到最小,先接通励磁电源,接通电枢电源,M 起动运转。
起动完毕,应将Rst 调到最小。
b.调节磁场调节电阻Rf1对电动机进行调速,电阻增大,转速增加。
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三相同步发电机的运行特性
一、实验目的
1.掌握三相同步发电机的空载、短路及零功率因素负载特性的实验求取法
2.学会用试验方法求取三相同步发电机对称运行时的稳态参数
二、实验参数
实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以直流电动机作为原动机,带动同步电动机转动,配置常规仪表进行实验参数进行测量,本次同步发电机运行试验,仅采用常规控制方式。
同步发电机的参数如下
额定功率2kw
额定电压400v
额定电流 3.6A
额定功率因素0.8
接法Y
三、实验原理
工作原理
◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。
◆载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。
◆切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁
磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。
◆交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。
通过引出线,即可提供交流电源。
◆感应电势有效值:每相感应电势的有效值为
◆感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即
◆交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。
同步转速
◆同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。
我国电网的频率为50Hz ,故有:
◆要使得发电机供给电网50Hz的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。
例如2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。
只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。
运行方式
◆同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。
作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。
同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。
近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。
同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。
这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。
三、实验过程
1、空载实验
①实验操作
实验时启动原动机(直流电动机),将发电机拖到额定转速,电枢绕组开路,调节励磁电流使电枢空载电压达到120%U N 值左右,读取三相线电压和励磁电流,作为空载特性的第一点。
然后单方向逐渐减小励磁电流,较均匀地测取6组数据,最后读取励磁电流为零的剩磁电压,将数据记录在表格中。
②数据处理
对实验过程中记录的数据记录处理并完善表格
对U O 的计算: 3
AC BC AB O U U U U ++= 对*o U 的计算: N
U U U o *o = 通过以上公式分别计算出了U O 与*o U ,依次记录在表格中。
对于励磁电流中If 的计算我们需要事先求得电流的修正量0f I ∆,对于0f I ∆的。