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同步发电机异步运行的条件极其工作原理?
同步发电机的工作原理:一般采用直流励磁,当其单机独立运行时,通过调节励磁电流,能方便地调节发电机的电压。若并入电网运行,因电压由电网决定,不能改变,此时调节励磁电流的结果是调节了电机的功率因数和无功功率。
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。同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。
工作原理如下: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。
同步电机作电动机运行时,转子绕组工作时加直流励磁,定子通3相交流电,产生旋转磁场,带动转子同步转动。补充说明:发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。
同步电机分为同步发电机和同步电动机。现代发电厂中的交流机以同步发电机为主。工作原理 同步电动机工作时,定子的三相绕组中通入三相对称电流,转子的励磁绕组通入直流电流。
异步电动机的原理主要是在定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0,即同步转速。不同的磁极对数p,在相同频率f=50hz的交流电作用下,会产生不同的n0,n0=60f/p。
小型发电机为什么不投励磁失电保护?
由于没有短路环部分的磁通比有短路环部分的磁通领先,电机转动方向与旋转磁场方向相同。
)运行人员误调整,如调节器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护励磁碳刷方法不当等。当发电机失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。
低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。
低励和失磁保护:为防止大型发电机出现欠励(励磁电流低于静态稳定限值对应的励磁电流)或失励(励磁电流为零),系统吸收了大量的无功功率。系统有不良影响,100MW及以上容量的发电机都装有这种保护。
当发电机发生低励或失磁时电压下降,系统中其它发电机在自动调整励磁装置的作用下将会增加其无功功率输出,这样就会导致系统中的某些电气元件。如变压器或输电线路产生过电流,使后备保护动作切除过载元件,扩大了故障范围。
同步发电机灭磁是为了安全停机或者切断发电机输出电能,用于停机保护、发电机过载保护、电网故障保护等。
电路图中XS代表什么?
1、XS 在GB 7159-1987 《电气技术中的文字符号制订通则》标准中表示插座。插座的图形符号如下图。此图取自国标 GB/T 4723-2005 。
2、为了区分,可以用“ XP ”表示插头,用“ XS ”表示插座。
3、电子线路图中,“XP”表示插头,“XS”表示插座。
风力发电中双馈型异步发电机应该怎样配置保护?
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该标准规定了风力发电机组用双馈异步发电机的技术要求、试验方法、检测规则和标志、包装、运输、储存等内容,以保证其质量和安全性能,同时也便于生产、使用和维护。该标准适用于以风力为能源的双馈异步发电机。
双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变流器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。
双馈式风力发电机是目前应用最为广泛的风力发电机,由定子绕组直连定频三相电网的绕线型异步发电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成。
交流异步发电机原理
交流异步电机是一种基于旋转磁场的电动机,它的工作原理是运用交流电源和旋转磁场,将外部电能转化为机械能。当电流通入电机的定子绕组时,定子绕组内部会形成一个旋转磁场。
交流发电机产生交流电的基本原理是电磁感应原理。当发电机的转子绕组中通入直流电时,产生磁场,转子在发动机的带动下旋转,定子绕组切割转子磁场感应三相交流电动势。
由原动机(即发动机)拖动直流励磁的同步发电机转子,以转速n(rpm)旋转,三相定子绕阻便感应交流电势。定子绕阻若接入用电负载,电机就有交流电能输出,经过发电机内部的整流桥将交流电转换成直流电从输出端子输出。
异步发电机又称“感应发电机”。利用定子与转子间气隙旋转磁场与转子绕组中感应电流相互作用的一种交流发电机。其转子的转向和旋转磁场的转向相同,但转速略高于旋转磁场的同步转速。常用作小功率水轮发电机。
发电机失磁后而异步运行时,将对电力系统和发电机产生何种影响?
(1)发电机失磁后,由于有功功率摆动及系统电压的降低,可能导致相邻正常运行的发电机与系统之间失去同步,引起系统振荡。(2)发电机失磁造成系统中大量无功缺少,当系统中无功储备不足,将引起电压下降。
(1)由于出现转差,在转子表面将感应出差频电流。差频电流在转子回路中产生附加损耗,使转子发热加大,严重时可使转子烧损。特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量裕度相对降低,转子容易过热。
低励或失磁时,发电机从电力系统吸收无功,引起系统电压下降。如果电力系统无功储备不足,将使临近故障发电机组的系统某点电压低于允许值,使电源与负荷间失去稳定,甚至造成电力系统因电压崩溃而瓦解。
可能会造成发电机过电流,失磁发电机容量在系统中占的比重愈大,这种过流愈严重,如果过流引起其它机组保护动作跳闸,则会使无功缺额更大,造成系统电压进一步降低,严重时会因电压崩溃而造成系统瓦解。
发电机失磁对系统的主要影响有:(1)发电机失磁后,不但不能向系统磅出无功功率而且还要从系统中吸取无功功率,将造成系统电压下降。(2)为了供给失磁发电机无功功率,可能造成系统中其它发电机过电流。
同步发电机失磁之后,就进入了异步运行状态,这时便相当于异步发电机。
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