徐晗 肖雨廷
摘要:隨著國家經濟發展水平和人們生活水平的日益提高,生產和生活用電量日益增加,所需的電能供應也隨之增加。繼而人們對產生電能的關鍵器件—發電機越來越關注。但大多數人們只是大概的了解發電機長什么樣子,很少人知道它的具體構造和運行特性。文章從同步發電機的工作原理入手,較詳細的介紹了有關同步發電機運行的各種特性和參數的計算方法。
關鍵詞:同步發電機;運行特性;參數計算
同步發電機由定子和轉子兩大部分組成,兩者之間是氣隙。發電機轉子是旋轉的,轉子勵磁繞組線圈的兩端分別與兩個彼此絕緣的滑環連接,外界通過壓在滑環上的電刷將直流電傳送給勵磁繞組,當勵磁繞組通電后,產生磁場(有N極、S極)。當轉子在原動機的拖動下旋轉時,旋轉磁場依次切割定子三項對稱繞組,從而產生感應電動勢,當輸出端接入負荷,發電機就會向負載供電。總的來說,同步發電機在磁場中完成機電能量轉換,是一種將機械能轉化為電能的機械裝置。
1同步發電機的分類
1.1按轉子結構特點分類
1.1.1隱極同步發電機。隱極同步發電機轉子為細長的圓柱體,從外表看沒有突出的磁極,故稱為隱極。其特點為在不考慮齒槽效應時,氣隙均勻,適合于高速旋轉,多用于汽輪機。
1.1.2凸極同步發電機。凸極發電機轉子由磁極、磁軛、阻尼繞組、轉軸和轉子支架構成,氣隙不均勻,適合于中速或低速旋轉,多用于水輪機。
1.2按電機安裝特點分類
立式電機、臥式電機。
1.3按勵磁方式分類
電勵磁式及永磁式電機。
1.4按通風方式分類
開啟式、防護式及封閉式電機。
1.5按電機負載分類
均勻負載、交變負載及沖擊負載電機。
2同步發電機的運行特性
同步發電機在轉速n1,功率因素cosφ保持不變的條件下,定子端電壓U,負載電流I,勵磁電流If三變量中保持一個量為常數,其他兩個量之間的函數關系即為同步發電機的運行特性。
其主要包括空載特性、短路特性、零功率因素負載特性、負載運行特性、電壓調整特性與調整特性等。
2.1空載特性
保持同步轉速n1不變,定子繞組開路,空載電動勢E0與勵磁電流If的函數關系E0=f(If)即為同步發電機空載特性。
2.2短路特性
短路特性是指電樞三相繞組出線端短接,同步轉速n1保持不變,電樞繞組短路電流IK與勵磁電流If的函數關系。其中IK=f(If),兩者為線性關系。
2.3零功率因數負載特性
零功率因數負載特性就是cosφ=0時的負載特性。該特性曲線與空載特性曲線形狀相似,并通過曲線可以求出電樞繞組漏電抗。
2.4負載特性
電樞反應的不同性質與與內功率因數角ψ(相電動勢E與相電流I的夾角)的大小有關。以隱極發電機為例。
ψ=0°電樞反應為交軸電樞反應
ψ=90°電樞反應為直軸去磁作用
ψ=-90°電樞反應為直軸助磁作用
ψ>0°任意角電樞反應既有直軸電樞分量,又有交軸電樞分量。
2.5電壓調整特性
同步發電機電壓調整特性也成為外特性,是指同步轉速n1、勵磁電流If和負載功率因素cosφ不變,改變負載電流I,端電壓U的變化曲線。它反映了負載性質不同時,端電壓隨負載變化而變化的情況。
帶cosφ=1純電阻負載時,端電壓隨負載增大降落較少;帶cosφ=0.8的電感性負載時,端電壓隨負載增大降落較多;帶cosφ=0.8的電容性負載時,端電壓隨負載增加而升高。
2.6調整特性
它反映的是負載電流變化時,為維持端電壓不變,勵磁電流的變化曲線。其特征與電壓調整特性相對應。
3同步發電機參數計算(以隱極為例)
3.1磁動勢計算
3.1.1轉子勵磁繞組基波磁動勢幅值
Ff1=kfNf If
其中kf為勵磁磁動勢波形因數;Nf為勵磁繞組匝數;If為勵磁電流。
3.1.2定子三相繞組基波電樞磁動勢幅值
F1=1.35kdp1
其中N1為定子繞組每項串聯匝數;P為極對數;kdp1為基波繞組系數;I為定子電流。
3.2電動勢計算
3.2.1電樞反應電動勢Ea 可用下式計算
Ea=-jIXa
式中I為電樞電流;Xa為每相繞組電樞反應電抗。
3.2.2空載電動勢
E0=U+IZs
式中Zs為同步電機每項繞組同步電抗。
3.3電抗計算
3.3.1同步電抗測定
Xs=
其中E0為空載電動勢;IK為短路電流。
3.3.2保梯電抗計算
保梯電抗在一定條件下可看做為電樞繞組漏電抗
Xδ=
式中Eδ為一相繞組中感應的氣隙電動勢。
3. 4有功功率計算
同步發電機有功功率為
Pem=msinθ
其中Xs為同步電抗;θ為同步發電機功角。
3. 5過載能力計算
最大電磁轉矩超出額定電磁轉矩一的比列即為過載能力
km==
式中θN為發電機額定運行時的功角。
4同步發電機 的并聯合閘
理想并聯合閘的條件:
發電機頻率與電網頻率相同;發電機電壓幅值與電網電壓幅值相同;發電機電壓相序與電網電壓相序相同;發電機電壓相位與電網電壓相位相同。
判別合閘條件是否滿足的兩個基本方法:暗燈法和燈光旋轉法。
5結語
同步發電機是我們日常生活中常用的機械裝置,現代社會中使用的交流電能,幾乎全由同步發電機產生。因此掌握同步發電機的運行特性及參數計算,對每個電氣技術人員來說都十分重要。
參考文獻
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