第13章 同步发电机的并联运行(5 其他运行方式)

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《电机学》习题解答(吕宗枢) 13章

《电机学》习题解答(吕宗枢) 13章

第13章 思考题与习题参考答案13.1 试述三相同步发电机理想并列的条件? 为什么要满足这些条件?答:三相同步发电机理想并列的条件是:(1)发电机的端电压gU 与电网电压c U 大小相等,相位相同,即c g U U =;(2)发电机的频率g f 与电网频率c f 相等;(3)发电机的相序与电网相序相同。

如果cg U U ≠,则存在电压差c U U U -=∆,当并列合闸瞬间,在U ∆作用下,发电机中将产生冲击电流。

严重时,冲击电流可达额定电流的5~8倍。

如果c g f f ≠,则电压相量g U 与c U 的旋转角速度不同,因此相量gU 与c U 便有相对运动,两相量的相角差将在0~360之间变化,电压差U ∆在(0~2)g U 之间变化。

频率相差越大,U ∆变化越激烈,投入并列操作越困难,即使投入电网,也不易牵入同步。

交变的U ∆将在发电机和电网之间引起很大的电流,在转轴上产生周期性交变的电磁转矩,使发电机振荡。

如果发电机的相序与电网相序不同而投入并列,则相当于在发电机端点上加上一组负序电压,gU 和c U 之间始终有120相位差,电压差U ∆恒等于gU 3,它将产生巨大的冲击电流和冲击转矩,使发电机受到严重破坏。

13.2 同步发电机的功角在时间和空间上各具有什么含义?答:功角δ既是时间相量空载电动势0E 与电机端电压U 之间的时间相位差角,又是空间相量主磁场0Φ 与合成磁场UΦ 之间的空间夹角。

13.3 与无穷大电网并联运行的同步发电机,如何调节有功功率?调节有功功率对无功功率是否产生影响?如何调节无功功率?调节无功功率对有功功率是否产生影响?为什么?答:与无穷大电网并联的同步发电机,通过调节原动机的输入功率(增大或减小输入力矩)来调节有功功率,调节有功功率会对无功功率产生影响;通过调节发电机励磁电流来调节无功功率,调节无功功率对有功功率不产生影响,因为在输入功率不调节时,输出功率不会变化,这是能量守衡的体现。

同步发电机的并网运行

同步发电机的并网运行
联成大电力系统后,有可能使发电厂的布局更加合理。在产煤 区,多布置一些火力发电厂,在水力资源丰富的地方,多布置一 些水力发电厂,然后,利用高压输电线对工业中心区域供电。
§3-1 概述
二、无限大电网
无限大电网:现代的电力系统容量很大,系统的电压和频率可以 看作是不变的,即U=常数,f=常数, 这样的电网称为无限大电 网,所以无限大电网实际上是相当于一个内阻抗等于零的恒频、 恒压电源。
3.2 同步发电机并联投入的条件和方法
三、并联投入方法(3) 准整步法并车方法:
为判断发电机是否满足并联投入条件,常常采用同步指示器,最 简单的同步指示器由三组同步指示灯组成。同步指示器有两种接 法,一种是暗灯法,另一种叫旋转灯光法。
§3.2 同步发电机并联投入的条件和方 法
➢三、并联投入方法(4)
由于并网后的发电机运行情况要受到电力系统的制约,也就是它 的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。因此,对发电机的 运行分析将与单机运行有所不同。
实际上,系统的容量是有限的.无限大电网只是一个相对的概 念.负载增加时,就必须增加发电量,否则,电压和频率就会下 降,只是大容量系统中,电压和频率的变动很小而已。
采用准整步法并车的判断方法:
1. 暗灯法
在并联刀闸的对应端接上三组灯泡,如图3-4所示,每一组灯 泡称为相灯,由于相灯两端电压最大可达两倍相电压,因此, 对于相电压为220伏的发电机,应用两个220伏的灯泡串联作为 一组相灯,如果发电机和电网电压较高,必须用电压互感器降 压后再接相灯,而且发电机和电网的电压互感器必须有相同的 联结组别。
3.1 概述
➢一、并联运行的必要性(2)
系统愈大,负载就愈趋均匀,不同性质的负载,相互起补偿作 用。就以地区来说,地区大,时差也大,使用照明的时间也就错 开了,负载均匀,发电机就能经常满载运行,提高了设备的利用 率,若电力系统处在尖峰负荷(短时用电量较大),可以用增开担 负尖峰负载的发电机来解决,不使电网中发电机的负载均衡性遭 到破坏。

电机学同步电机部分知识点总结

电机学同步电机部分知识点总结
隐极机一般用汽轮机拖动,凸极机用水轮机拖动。
二、 对称负载时的电枢反应
1. 同步电机空载时,气隙磁场就是由励磁磁动势所产生的同步旋转的主磁场, 在定子绕组中只感应有空载电动势,因为定子电流为 0,所以端电压就等于 空载电动势。带上对称负载以后,定子绕组流过负载电流时,电枢绕组就会 产生电枢磁动势以及相应的电枢磁场,若仅考虑其基波,则它与转子同向、 同速旋转,它的存在使空气隙磁动势分布发生变化,从而使空气隙磁场以及 绕组中的感应电动势发生变化,这种现象称为电枢反应。
因此,与之对应有直轴电枢反应电抗和交轴电枢反应电抗,再把电枢反应电 抗与漏抗相加,可得直轴同步电抗和交轴同步电抗。
四、同步发电机的参数及测定 1.不饱和同步电抗和饱和同步电抗:不饱和同步电抗的数值要比饱和同步电抗的 数值大得多。(因为饱和时,磁阻大,电抗就小)(有一规律:气隙大,磁阻就大, 电抗就小) 2.漏抗的测定和保梯电抗(电抗三角形) (1)负载特性:当电枢电流及功率因数均为常数时,端电压与励磁电流之间的 关系曲线 U=f(If)称为负载特性。
同步电机的基本原理和运行特性
一、 同步电机(电机转子的转速和旋转磁场转速相同)的结构
转子上装有磁极和励磁绕组。当励磁绕组通以直流电流后,电机内就产生转 子磁场。同步电机的磁极通常装在转子上,而电枢绕组放在定子上,通常称为旋 转磁极式电机。
旋转磁极式同步电机的转子有隐极和凸极两种结构,隐极电机的气隙均匀, 凸极电机的气隙不均匀(极弧下较小,而极间较大)。
6. 由内功率因数角判断同步电机的运行方式。
三、 隐极+凸极同步发电机的分析方法
1.电枢反应电抗的物理意义:电枢反应磁场在定子每相绕组中所感应的电枢反应 电动势 ,可以把它看作相电流所产生的一个电抗电压降,这个电抗便是电枢 反应电抗 。 2.同步电抗: = + ,包含两部分,一部分对应于定子绕组的漏磁通,另 一部分对应于定子电流所产生的电枢反应磁通。在实用上,我们通常不把它们分 开,而是把 + 当作一个同步电抗来处理。

三相同步发电机的并联运行要点

三相同步发电机的并联运行要点

实验报告
同步发电机并联运行的优点和必要性
比较同步发电机两种投入电网方式的优缺点 用表格列出实验数据。作出同步发电机的两条V 形曲线
思考题
为什么同步发电机投入电网后,改变直流电动机 的励磁电流,可以改变直流电动机和同步发电机 的输出功率?
为什么同步发电机与电网并联后,改变同步发电 机的励磁电流,不能改变同步发电机输出的有功 功率?
实验内容
实验线路图
实物接线图 注意事项
励磁滑线电阻为500Ω;1A 电枢滑线电阻为40Ω;6A
连接直流电动机时,必须看 清电机旋转方向
连线时相序Байду номын сангаас能接错
实验步骤和方法
实验步骤和方法
实验步骤和方法
注意事项
欠励时,机组可能会出现震荡现象,同时机组出 现周期性震荡声,此时应及时增加励磁使发电机 回到稳定运行状态。同步发电机的震荡现象是“ 失步”前的征象,是电力网系统中不允许出现的 事故。 脱网时,要求发电机电枢电流接近零,即应调节 单相调压器使输出电枢电流最小,然后拉下闸刀 ,关闭电源。
交叉接法(灯光旋转法)

A组指示灯保持直接接法,B、C组交叉接到 B1C和C1B上。如果开关两端相序正确,指示灯 随两频率的差值交替发亮,产生旋转效果。旋转 的快慢,可说明两频率的差值大小,并且旋转方 向可以说明发电机频率大于电网频率还是低于电 网频率,当直接接法的一组指示灯熄灭时,可以 合闸并网。
谢 谢!
三相同步发电机的并联运行
并网条件
频率相等
电压相等 相序相同 并网合闸瞬时对应相的电压差为零
灯光法检查并网条件 直接接法(灯光熄灭法)
三组指示灯跨接在电网和发电机对应同一相 的两端,如果假定的相序正确,指示灯随两频率 的差值同时发亮、同时熄灭。熄灭时对应一相电 压差为0,可以立即合闸并网。

船电 期末考试范围

船电 期末考试范围

第1章电与磁1、磁感应强度:磁通:磁场强度:磁动势:磁导率:2、铁磁材料的性质:高导磁性、磁饱和性、磁滞性。

铁磁材料的类型:软磁材料、永磁材料、矩磁材料。

磁路的欧姆定律:电磁力:感应电动势: 3、电磁感应现象有两种表现形式:当运动的导体切割磁力线时,在导体内产生感应电动势;当穿过线圈的磁通发生变化时,在线圈内产生感应电动势。

4、铁心线圈交流电路中的电压和电流之间的关系:主磁电动势e的有效值:5、铁损包括涡流损失和磁滞损失。

电磁铁可分为线圈、铁心及衔铁三部分。

6、直流电磁铁没有铁损。

交流电磁铁具有铁损,所以铁心一般都是硅钢片叠成,采用硅钢材料及叠片形式的目的都是增加涡流回路中的电阻来减小涡流损耗。

所以在直流电中,线圈匝数较多,直径小;在交流电中线圈的匝数较少,线径大。

7、交流接触器铁心卡住后,为了平衡恒定的磁通或吸力,电流就增大,时间稍长,线圈则烧毁。

第2章变压器1、额定视在功率:2、磁势平衡关系: 变比:电压平衡方程:变压器的折算:3、空载损耗包括消耗在原边线组电阻r上的铜损和消耗在励磁电阻r上的铁损两部分。

铜损、铁损相等时,变压器的效率最大。

4、变压器的电压变化率:变压器的电压变化率一般在4%——6%之间。

变压器的短路电压:5、变流原理:在变压器原副边绕组匝数比一定时,原边电流与副边电流成正比。

即6、阻抗变换原理:当副边接上负载Z时,经过变压器,这个阻抗反映到原边,即从输入端看进去,其值为当负载电阻与信号源电阻相等时,该信号源的输出功率为最大。

因此对于一个低阻值的负载,可通过变压器进行阻抗变化后,使之与信号源的内阻相等或接近,从而获得最大输出功率。

7、三相电压变换的方法主要有三相组合变压器变压和三相变压器变压。

8、同名端的判别:变流测定法,若U>U时,说明2和4为异名端;若U<U时,说明2和4为同名端。

直流测定法,若开关闭合瞬间,指针正偏,则1和3为同名端;指针反偏,则1和3为异名端。

《电机技术》精编习题及答案(期考)

《电机技术》精编习题及答案(期考)

《电机技术》精编习题与答案变压器的工作原理和基本结构基础题1、 变压器是利用___________原理来工作的。

2、 变压器的主要结构有___________、___________。

3、 一台单相变压器,kVA S N 5000=,kV U U N N 3.6/10/21=,求一、二次侧的额定电流。

4、 一台三相变压器,kVA S N 5000=,kV U U N N 5.10/35/21=,Y ,d 接法,求一、二次侧的额定电流。

参考答案:1、电磁感应。

2、铁心、绕组。

3、115000500 ()10N N N S I A U ===225000794 ()6.3N N N S I A U === 4、182.5 ()N I A ===2275 ()N I A ===变压器空载运行1、变压器中空载电流的主要作用是 ,其性质为 ,其大小约为额定电流的 。

14、为什么变压器空载运行时的功率因数很低?参考答案:3、产生磁场、感性无功性质、2%~10%。

14、变压器空载运行时输入的空载电流主要用来产生主磁场,只有很小的部分产生有功损耗,所以空载电流属于感性无功性质,故此时变压器的功率因数低。

变压器负载运行1、随着变压器负载电流的增大,其主磁通幅值会__________。

A .显著增大B .显著减小C .基本不变6、当变压器的负载增大时,变压器原边电流为什么会增大?参考答案1、C 。

2、当变压器副边电流增大,该电流所产生的磁场会对原边电流所产生的磁场有去磁作用,为了维持主磁通不变,所以原边电流必须相应增大。

变压器参数的测定3、通过变压器的空载试验,可测得_________。

A .铜损耗B .铁损耗C .附加损耗4、通过变压器的短路试验,可测得_________。

A .铜损耗B .铁损耗C .附加损耗6、为什么可以把变压器的空载损耗看作变压器的铁耗,短路损耗看作额定负载时的铜耗? 参考答案3、B .4、A .6、变压器空载试验时,从电源输入的有功功率主要消耗在铁心上(磁路);变压器短路试验时,从电源输入的有功功率主要消耗在绕组上(电路)。

电机学 三相同步发电机的并联运行实验

一、实验目的1.掌握三相同步发电机投入电网并联运行的条件与操作方法。

2.掌握三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的调节方法。

二、预习要点1.同步发电机并联运行有哪些条件?如何满足这些条件?2.同步发电机并网运行时,怎样调节其有功功率和无功功率?在改变有功功率时,无功功率有无变化?3.同步发电机并网后,若原动机为直流电动机,为什么减少直流电动机的励磁电流可以增加发电机有功功率?三.实验项目1.用准确整步法将三相同步发电机投入电网并联运行。

2.三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节。

3.三相同步发电机与电网并联运行时无功功率的调节。

(1)测取当输出功率时三相同步发电机的形曲线。

(2)测取当输出功率时三相同步发电机的形曲线。

四.实验设备及仪器1.MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表)2.功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内)3.三相组式变压器(MEL-01)或单相变压器(在主控制屏的右下方)4.三相可调电阻900Ω(MEL-03)5.波形测试及开关板(MEL-05)6.三相可调电抗(MEL-08)五.实验方法接线说明:实验线路如图1。

图中为直流电动机,作原动机用;被试电机为三相凸极式同步电机,其额定值为:,,,;为涡流测功机。

、同步电机、由联轴器直接联接(虚线所示)。

电阻选用挂箱上的阻值为(接端,即两只串联)、电流为的可调电阻,作为直流并励电动机的起动电阻。

电阻选用挂箱上的阻值为、电流为的可调电阻,作为直流并励电动机励磁回路串接电阻。

直流电流表选用直流电机励磁电源上的励磁电流表(mA),选用直流稳压电源上的电枢电流表(A)。

同步发电机定子回路的电流表、功率表、电压表选用主控屏左侧的交流电流表、功率表、电压表。

同步指示灯为挂箱上的三组灯。

开关选用挂箱上的。

图1 同步发电机与电网并联接线图1.用准确整步法将三相同步发电机投入电网关联运行本实验采用交叉法将三相同步发电机投入电网关联运行。

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重庆⼤学电⽓⼯程学院,《电机学》课程,4.5学分,上课72学时,实验18学时,韩⼒,? 2005,hanli@,65111229同步发电机与电⽹的并联运⾏电⽓⼯程学院韩⼒本节内容并联运⾏的⽬的意义投⼊并联运⾏的条件投⼊并联运⾏的⽅法功⾓特性有功功率的调节⽆功功率的调节发电机并⽹运⾏的意义减少发电⼚的储备容量:发电⼚可以根据负荷的发展,相应地逐步增加发电机的台数。

提⾼发电⼚运⾏的经济性:发电⼚可按照负荷变化倩况,确定投⼊并联运⾏的发电机台数。

提⾼供⽤电的质量和可靠性:由多台发电机组成⼀个发电⼚,由许多发电⼚构成电⼒系统,容量⼤,负荷变化时对系统的电压和频率的影响就⼩。

同步发电机投⼊并联运⾏的条件同步发电机与电⽹的相序必须⼀致;同步发电机与电⽹的频率应相同;同步发电机的激磁电动势E0与电⽹电压U的幅值、相位、波形应相同。

同步发电机投⼊并联运⾏的条件相序⼀致:多相系统相容的基本要求。

波形、频率、幅值、相位相同:交流电磁量相等的基本条件。

同步发电机投⼊并联运⾏的⽅法准确整步法直接接法交叉接法⾃整步法直接接法(灯光熄灭法)交叉接法(灯光旋转法)⾃整步法前提:相序⼀致。

将励磁绕组通过限流电阻短接;拖动到接近同步速(相差2~5%),在⽆励磁电流的情况下,将发电机接⼊电⽹;再接通励磁并调节励磁,依靠定⼦磁场和转⼦磁场之间的电磁转矩,将发电机牵⼊同步转速。

注意事项:励磁绕组必须通过⼀个限流电阻短接,因为直接开路,将在其中感应出危险的⾼压;直接短路,将在定、转⼦绕组间产⽣很⼤的冲击电流。

同步发电机并⽹⽅法的⽐较同步发电机的功⾓特性前提:E0、U、f保持不变;忽略电枢电阻,Ra=0。

不计饱和寻求:Pe=f(δ)同步发电机的功⾓特性同步发电机的功⾓特性同步发电机的功⾓特性隐极与凸极同步发电机功⾓特性的⽐较隐极与凸极同步发电机功⾓特性的⽐较功率⾓的双重含义同步发电机有功功率的调节“⽆穷⼤”电⽹的概念有功功率的调节静态稳定“⽆穷⼤”电⽹的概念电⽹视在功率S等于⽆穷⼤;电⽹内部阻抗Z等于零;电⽹电压U等于常数;电⽹频率f等于常数。

第13章 同步发电机的并联运行(2 功角特性)


•凸磁机阻极功直率轴和关交键轴: 位置的磁阻先作不出同E,0的方向
电枢磁密矢量Ba与 磁势磁势Fa不重合
P E0U sin U 2 xd xq sin 2
xd
2xd xq
电动机
发电机
例13-2
• 注意:对应最大功率的功角
根据极值条件:dPM 0
d 计算出: 70 90
与隐极电机进行比较
(1) 不饱和的空载电动势E0; (2) 功角δ; (3) 电磁功率PM; (4) 过载能力kM。
关键:作出相量图
作业
思考题13-2 什么是同步电机的功角特性?在推导功角特 性时应用了些什么假定?δ角的时间、空间物理意义是 什么?
13-3 区别清楚同步电机作为发电机运行时和作为电动机 运行时的输入功率、电磁功率和输出功率。
E0
U0
E0 U Ira jIxs
三、隐极同步发电机的功角特性
• 相量图
功角
内功率因数角
功率因数角
δ θΨ
I
E0
IZ s
ρ
jIxs
U Ira
3.1 功率关系式 E0 P UI cos UI
PM UI cos I 2ra E0I cos E0I
设U U0,则E0 E0
θ
tg 1 ra ,则
第十三章
同步发电机在大容量电网上运行
1. 并联运行 2. 功角特性 3. 有功功率调节 4. 无功功率调节 5. 同步电机的其他运行方式
三、隐极同步发电机的功角特性
• 功率流程图 • 等效电路 • 相量图
pcu2
电磁功率PM与励磁系统的情况有关。
三、隐极同步发电机的功角特性
• 等效电路
ra

第十三章同步发电机的并联运行同步电动机

第十三章同步发电机的并联运行同步电动机第十三章同步发电机的并联运行同步电动机概念题13-1 比较变压器并联运行和同步发电机运行的条件的异同点变压器并联运行的条件是各台变压器的联机组相同,额定电压和变比相等。

要是变压器之间合理分配负载,还要求各变压器应有相同的短路电流标么值。

同步发电机和大电网并联运行的条件是发电机和电网的电压有效值相等,相位相同,频率相同和相序一致。

因为同步发电机的励磁可以调节,各台发电机并联运行时端电压相等,但空载电动势可以不同,同步电抗的数值不能决定负载电流的分配,同步发电机的电抗有不同数值时仍可并联运行,这是和变压器要求有相同的短路阻抗,是不同的。

13-2 什么是同步发电机的功角特性?再推导功角特性时用什么假定?功角θ的时间和空间物理意义是什么?功角特性是电磁功率与功角的关系。

推导功角特性时,略去电枢电阻。

功角θ是电动势Eo和电压U之间的时间和相位差,如忽略漏阻抗压降,θ是产生电动势Eo的转子主磁通Φ0和产生Eδ=U的合成磁通之间的空间相位差。

表示转子旋转磁场和气隙合成旋转磁场之间的相对位置。

功角的大小和电磁的功率成正比。

功角数值的正负,决定同步发电机的运行状态。

13-3 为什么隐极同步发电机和凸极发电机的功角特性表达式不同?隐极同步发电机空气隙均匀,气隙磁阻为常数。

功角特性P=======.功角θ=90时,输出功率最大。

凸极同步发电机空气隙不均匀,直轴范围磁阻小,交轴范围磁阻大,因为交直轴的磁阻不相等产生附加电磁功率称为磁阻功率。

功角特性P=======。

由式可见磁阻功率仅与电网电压U有关,只要Xd=Xq,θ≠0,就会产生磁阻功率。

凸极发电机的基本电磁功率在θ=90时最大,磁阻功率在θ=45时最大,总的电磁功率最大值将出现在45~90之间。

13-4 和大电网并联的同步发电机,输出有功功率不变,改变励磁电流的大小,输出无功功率的大小是否改变?和大电网并联的同步发电机,输出有功功率不变,改变励磁电流的大小,则无功功率的大小要改变,过历时发电机输出的感性无功功率,欠励时发电机输出容性无功功率。

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• 特殊应用:在电网基本空载,由于长输 电线电容影响,使受电端电压偏高时, 可将同步补偿机在欠激下运行,以保持 电网电压的稳定。
同步电机不同运行状态
PM P p cu 1 I r a
2
QM Q I xs
2
隐极机
Q M Q I d xd I q xq
2 2
凸极机
第十三章 同步发电机在大容量电网上运行
1. 并联运行
2. 功角特性
3. 有功功率调节 4. 无功功率调节 5. 同步电机的其他运行方式
七、同步电动机
I与U反相,由同步电机输出至电网的有功为负值,即由电网流入

2
七Leabharlann 同步电动机I与U反相,由同步电机输出至电网的有功为负值,即由电网流入

变频起动法
• 改变定子旋转磁场转速,靠同步转矩起动。 • 开始起动时,电源频率很低,定转子磁场间能 产生一定的同步转矩;(转矩交变很慢) • 逐步增加电源频率直到额定频率,转子的转速 将随着定子旋转磁场的转速而同步上升。 励磁机是非同轴(直流发电机),如果同 轴,则在低转速时无法产生足够的直流励磁电 压。

2

7.1 同步电动机的起动
• 同步电动机本身无起动转矩,不能自己起动
电磁转矩交变,平均转矩为0
异步起动法
产生异步转矩:在转子上装置阻尼绕组——类似异步机 短接激磁绕组:经过电阻(约激磁电阻10倍)短接 l 异步起动的两个阶段: 1.异步起动至接近于同步速度——定子绕组接通电源,起动 激磁绕组经电阻短接: 绕组产生异步转矩而起动。转速能达到同步转速的95% 1.直接短路:相当于单相绕组,产生“单轴转 左右。 矩”,电机不能启动值接近同步速,在半速 2.牵入同步——接通直流激磁电源,在转子上产生转差频率 附近不再加速; 的交变转矩。转子磁场与定子磁场间的相互吸引力使转 2.开路:将产生感应高压,破坏绕组的绝缘。 子跟随定子旋转磁场以同步转速旋转。
调节激磁电流,使同步电动机的定子电流有正常数值和合 适的功率因数。
辅助电动机起动法
• 选用极对数和同步电动机相同的异步电动机(容 量为主机的5~15%)作为辅助电动机。 1.用辅助电动机将主机拖到接近于同步转速 2.用自整步将其投入电网,切断辅助电动机电源。
• 用比同步机少一对极的异步电动机 1.将主机拖到超过同步速 2.然后切断辅助机电源,当降到等于同步速时,将 同步机立即投入电网,可获得更大的牵入转矩。 如主机装有足够容量的同轴直流励磁机,可以用作 辅助电动机。缺点:不能在负载下起动。
作业
13-6 设有一台同步电动机在额定电压下运行,且由电 网吸收一功率因数为0.8(超前)的额定电流,该机的 同步电杭标么值为xd*=1.0,xq*=0.6。试求该机的空载 电动势和功角。指出该机是在过励状态下运行还是在 欠励状态运行?
7.2 同步电动机的调节
• 调节励磁,改变输入电流的功率因数。 将过激的电动机接在电网上,能输出感 应无功,用于改善电网的功率因数。 • 在功率恒定时,励磁变化时,I=I(f)曲线 与发电机相似,成V形曲线
八、同步补偿机——供给无功功率
• 空载运行的电动机:不吸收有功功率, 过激时,对电网供给感性无功功率。 • 运行状况:电磁功率接近零,且在零功 率因数
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