三相同步发电机实验报告
实验三同步发电机并网实验
实验三同步发电机并网实验实验三同步发电机并网运行及V形曲线的测定一、实验目的1.学习三相同步发电机投入电网并联运行的条件与基本操作方法。
2.掌握三相同步发电机与电网并联运行后,有功功率和无功功率的调节。
3. 掌握同步发电机V形曲线测定方法。
二、实验内容1.利用微机准同期控制装置和同期表,用手动方式将三相同步发电机投入电网并联运行。
2.研究三相同步发电机与电网并联运行后有功功率的调节方法。
3.测取三相同步发电机与电网并联运行当空载及三分之一负载时的V形曲线。
三、实验步骤和方法1.起动机组、使同步发电机的转速接近同步速。
2.调节同步发电机的励磁,使同步发电机电压接近电网电压。
3、当发电机转速接近同步速,发电机电压接近电网电压时,利用准同期装置及同期表选择恰当时机并网。
说明:以上详细步骤1-3请参考实验指导书4.操作原动机调速装置上的旋钮,逐渐增加原动机输入功率,观察发电机输出有功功率的变化。
5.操作励磁调节器上的励磁调节旋钮,逐渐增大发电机励磁电流,观察发电机输出无功功率的变化。
6.测取三相同步发电机与电网并联运行当空载及三分之一负载时的V形曲线。
(1)发电机并网后,调节原动机输入旋钮和励磁调节旋钮,使发电机输出的有功和无功功率均为0,记录此时的励磁电流值,即为发电机空载时的正常励磁电流。
逐步增大发电机励磁电流(过励),观察发电机定子电流、无功功率和有功功率、功角的变化情况,并将数据记入表中;减小发电机励磁电流(小于正常励磁电流,欠励),观察发电机定子电流、无功功率和有功功率、功角的变化情况,并将数据记入表中。
(2)发电机并网后,保持发电机输出的有功功率为N P P 3/12=不变,调节励磁电流,使发电机输出的无功功率均为0,记录此时的励磁电流值,即为发电机带三分之一负载时的正常励磁电流。
逐步增大发电机励磁电流(过励),观察发电机定子电流、无功功率和有功功率、功角的变化情况,并将数据记入表中;减小发电机励磁电流(小于正常励磁电流,欠励),观察发电机定子电流、无功功率和7.实验完毕,按照实验指导书中的方法进行发电机解列、灭磁、停机。
三相同步发电机并网运行实验
三相同步发电机并网运行一. 实验目的1. 学习三相同步发电机投入并网运行的方法。
2. 测试三相同步发电机并网运行条件不满足时的冲击电流。
3. 研究三相同步发电机并网运行时的静态稳定性。
4. 测试三相同步发电机突然短路时的短路电流。
二. 实验原理1. 同步发电机的并网运行把同步发电机并联至电网的手续称为整步亦称为并列或并车。
在并车的时候必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步电机损坏,避免电力系统受到严重的干扰。
双方应有相同的相序,相同的电压,相同的或接近相同的频率,相同的电压初相位。
2. 同步发电机的静态稳定性所谓同步发电机的静态稳定性是指发电机在某个运行下,突然受到任意的小干扰后,能恢复到原来的运行状态的能力。
同步发电机在并网运行中受到较小的扰动后,若能自动保持同步运行,则该机就具有静态稳定的能力。
发电机输出的电磁功率与功角的关系为:δδsin sin max0PXE PsEU ==发电机的功角特性曲线如图所示假定在某一正常运行情况下,发动机向无限大系统输送的功率为P 0,由于忽略了发动机内部损耗及机组的摩擦、风阻等损耗假定在某一正常运行情况下,,风阻等损耗,P0即等于原动机输出的机械功率Pr .。
由图可见,当输送P0时 有两个运行点a 和b 。
考虑到系统经常不断受到各种小的扰动,从下面的分析可以看到,只有a 点是能保持静态稳定的实际运行点,而b 点是不可能维持稳定运行的。
先分析a 点的运行情况。
如果系统中楚湘某种顺势的微小扰动,使功角增加了一个微小增量 ,则发呆年技术处的电磁功率达到与图中a ’相对应的值。
这是,由于原动机的机械功率Pr 保持不,仍为Po ’因此,发电机输出的电磁功率大于原动机的机械功率。
即转子过剩转矩为负值,因而,由转子运动方程可知,发电机转子将减速,由于在运动过程中存在阻尼作用,经过一洗了微小振荡后运行点又回到a 点。
同样,如果小扰动使功角减小了 ,则发电机输出的电磁功率为点 的对应值,这时输出的功率小于输入的机械功率,转子过剩转矩为正,转子将加速,同样经过一系列振荡后又回到了运行点a 。
三相同步发电机实验报告整合
同步发电机运行实验指导书王庆华贺秋丽编广西大学电气工程学院目录一、实验目的二、实验装置及接线三、实验内容实验一电动机- 发电机组的接线实验二发电机组的起动和同步电抗Xd测定实验三发电机同期并网实验实验四发电机的正常运行实验五发电机的特殊运行方式四、实验报告五、附录同步发电机运行实验指导书一、实验目的同步发电机是电力系统最重要又最复杂的电气设备,在电力系统运行中起着十分重要的作用。
通过实验,使学生掌握和巩固同步发电机及其运行的基本概念和基本原理,培养学生的实践能力、分析能力和创新能力,加强工程实线训练,提高学生的综合素质。
二、实验装置及接线实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以7.5KW直流电动机与同轴的5KW 同步发电机为被控对象,配置常规仪表测量控制屏(常规控制)和计算机监视控制屏(计算机监控)。
可实现对发电机组的测量、控制、信号、保护、调节、并列等功能,本次同步发电机运行实验,仅采用常规控制方式。
直流电动机-同步发电机组的参数如下:直流电动机:型号Z2-52,凸极机额定功率7.5kW额定电压DC220V额定电流41A额定转速1500r/min额定励磁电压DC220V额定励磁电流0.98A(5、6、7号机组为0.5A)同步发电机型号T2-54-55额定功率5kW额定电压AC400V(星接)额定电流9.08A额定功率因数0.8空载励磁电流 2.9A额定励磁电流5A直流电动机-同步发电机组接线如图一所示。
发电机通过空气开关2QS和接触器2KM可与系统并列,发电机机端装有电压互感器1TV和电流互感器1TA,供测量、同期用,系统侧装有单相电压互感器2TV作同期用,两侧电压通过转换开关6SA接入同期表S(MZ-10)。
发电机励磁电源可以取自380V电网(他励方式),也可以取自机端(自励方式),通过4QS进行切换,交流电源经励磁变压器CB降压隔离后,经分立元件整流装置或模块式晶闸管SCR-L变为直流,再通过灭磁开关3KM供电给发电机励磁绕组FLQ,励磁电流通过调压按钮或电位器2WR进行调节。
完整版同步发电机试验报告
完整版同步发电机试验报告1.引言同步发电机是电力系统中的重要设备,其稳定运行对于保证电网的安全和稳定具有重要意义。
本次试验旨在对同步发电机进行全面测试,评估其性能和运行状态。
本报告将详细描述试验的目的、试验设备、试验原理、试验步骤、试验结果和结论。
2.试验设备本次试验使用的同步发电机主要包括发电机组、励磁系统和监测设备。
发电机组由发电机和发动机组成,励磁系统用于调节发电机的电磁激励。
监测设备包括电气参数监测仪、转子温度计和振动传感器等。
3.试验原理同步发电机将机械能转化为电能,其运行稳定性和发电效率直接影响电力系统的负荷平衡和能源利用。
发电机的输出电压和频率受多种因素影响,包括励磁电流、转子温度和负荷变化等。
试验原理主要包括发电机的励磁特性测试、转速控制测试和负荷调整测试。
4.试验步骤4.1励磁特性测试:通过改变励磁电流,记录发电机的输出电压和励磁电流之间的关系。
4.2转速控制测试:通过调整发电机组的转速,记录发电机的输出频率和转速之间的关系。
4.3负荷调整测试:改变发电机组的负荷,在不同负荷下记录发电机的输出电压和频率,评估其负荷适应性和稳定性。
5.试验结果5.1励磁特性测试结果表明,在适当的励磁电流范围内,发电机的输出电压基本稳定,满足电网的要求。
5.2转速控制测试结果显示,发电机的输出频率与转速呈线性关系,在额定速度附近频率稳定。
5.3负荷调整测试结果表明,发电机组能够在不同负荷下自动调整输出电压和频率,保持稳定运行。
6.结论本次同步发电机试验结果显示,发电机具有较好的励磁特性、转速控制和负荷调整能力。
发电机的输出电压、频率和稳定性满足电力系统的要求。
但仍需要定期进行运行状态监测和维护,确保其可靠稳定地工作。
7.建议在今后的同步发电机试验中,可以进一步优化试验操作和数据记录流程,提高试验效率和准确性。
同时,对试验设备进行定期维护,确保其正常运行。
此外,可参考相关标准和规范,进一步完善试验流程和数据分析方法,提高试验的科学性和可靠性。
三相同步发电机的运行特性实验报告
三相同步发电机的运行特性实验报告一、实验目的1、掌握三相同步电动机的异步起动方法。
2、测取三相同步电动机的V形曲线。
3、测取三相同步电动机的工作特性。
二、预习要点1、三相同步电动机异步起动的原理及操作步骤。
2、三相同步电动机的V形曲线是怎样的?怎样作为无功发电机(调相机)使用?3、三相同步电动机的工作特性怎样?怎样测取?三、实验项目1、三相同步电动机的异步起动。
2、测取三相同步电动机输出功率P处0时的V形曲线。
4、测取三相同步电动机的工作特性。
3、测取三相同步电动机输出功率P=0∙5倍额定功率时的V形曲线。
四、实验方法1、实验设备2、屏上挂件排列顺序D31、D42、D33、D32、D34-3、D41、D52、D51、D31 3、三相同步电动机的异步起动图8-1三相同步电动机实验接线图1)按图8T 接线。
其中R 的阻值为同步电动机MS 励磁绕组电阻的 10倍(约90Q ),选用D41上90。
固定电阻。
R 选用D41上90。
串联90。
加上90 Q 并联90。
共225 Q 阻值。
R 选用D42上900。
串联 900。
共1800。
阻值并调至最小。
R 选用D42上900。
串联900。
加同步电机A 3~ Z∣zD52∣∣ij 步电力L 励磁电源 O 24V 0彩⅛奥畏出医箕111I0αα上900 Q并联900。
共2250。
阻值并调至最大。
MS为DJ18(Y接法,额定电压U=220V)02)用导线把功率表电流线圈及交流电流表短接,开关S闭合于励磁电源一侧(图8-1中为上端)。
3)将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转至零位。
接通电源总开关,并按下“开”按钮。
调节D52同步电机励磁电源调压旋钮及R阻值,使同步电机励磁电流I约0.7A左右。
4)把开关S闭合于R电阻一侧(图8-1中为下端),向顺时针方向调节调压器旋钮,使升压至同步电动机额定电压220伏,观察电机旋转方向,若不符合则应调整相序使电机旋转方向符合要求。
同步电机实验报告
一、实验目的1. 理解同步电机的原理和结构。
2. 掌握同步电机参数的测量方法。
3. 分析同步电机在不同运行状态下的性能。
二、实验原理同步电机是一种交流电机,其转速与电源频率成正比,因此被称为同步电机。
同步电机主要由定子和转子组成,其中定子为三相绕组,转子为永磁体或电磁体。
本实验主要研究三相永磁同步电机。
三、实验仪器与设备1. 同步电机实验台2. 三相交流电源3. 数字多用表4. 数据采集卡5. 电脑及实验软件四、实验步骤1. 准备阶段:检查实验台各部件是否完好,连接三相交流电源,打开实验软件。
2. 测量定子电阻:将数字多用表设置在电阻测量模式,分别测量三相定子绕组的电阻值。
3. 测量电感:将数字多用表设置在电感测量模式,分别测量三相定子绕组的交轴电感和直轴电感。
4. 测量反电势系数:将同步电机接入三相交流电源,使电机达到稳定运行状态。
在dq坐标系下,通过实验软件测量三相定子绕组的反电势系数。
5. 测量转动惯量:将同步电机接入三相交流电源,使电机达到稳定运行状态。
通过实验软件测量电机的转动惯量。
6. 实验数据分析:将实验数据整理成表格,分析同步电机在不同运行状态下的性能。
五、实验结果与分析1. 定子电阻:实验测得三相定子绕组的电阻值分别为R1、R2、R3。
2. 电感:实验测得三相定子绕组的交轴电感为Lq,直轴电感为Ld。
3. 反电势系数:实验测得三相定子绕组的反电势系数分别为Kq、Kd。
4. 转动惯量:实验测得同步电机的转动惯量为J。
根据实验数据,可以分析同步电机在不同运行状态下的性能,如启动转矩、调速范围、启动时间等。
六、实验结论1. 通过实验,掌握了同步电机的原理和结构。
2. 熟悉了同步电机参数的测量方法。
3. 分析了同步电机在不同运行状态下的性能。
七、实验心得本次实验使我对同步电机有了更深入的了解,提高了我的动手能力和实验技能。
在实验过程中,我遇到了一些问题,但在老师和同学的帮助下,最终顺利完成了实验。
电机学实验四 三相同步发电机稳定运行特性测定
实验四三相同步发电机一、实验目的1. 用实验方法测取三相同步发电机的运行特性;2. 研究同步发电机投入电网并联运行的方法。
二、实验内容1. 在f=fN, I=0的条件下, 测取空载特性曲线U0=f(If);2.在f=fN, U=0的条件下, 测取短路特性曲线IK=f(If);3. 用准确整步法将同步发电机投入电网并联运行。
三、实验接线接线时, 可单独使用同步指示灯或同期表, 也可同时使用同步指示灯和同期表。
使用同期表时, 同期表A.B端接发电机AB相线电压, 同期表A0、B0端接电网端AB相线电压。
四、实验说明1. 空载实验实验步骤:1)请参照实验接线图4-1正确接线。
2)启动直流电机(请参照实验三)。
3)使机组转速n=nN=1500r/min, 并保持不变。
按下实验台同步机励磁电源(40V/4A)合闸按钮, 合上发电机励磁电源箱(40V/4A)的电源开关, 点击“增”按钮将同步发电机电压逐渐升高, 使发电机空载端电压U0=1.1UN, 然后减小同步发电机励磁电流If, U0下降, 直至If=0, 测取7到8组数据, 记录If、U0于表4-1中。
表4-1I fU02.注意: 同步发电机的励磁电流不能忽大忽小, 必须单方向调节。
3.短路实验短路实验接线原理图自拟。
启动直流电动机, 将转速调节到接近额定转速。
先将同步发电机的三相定子绕组短接, 然后加励磁, 调节同步发电机的励磁电流If, 使定子短路电流IK=1.1IN(IN=3.6A)。
再减小励磁电流直至If=0, 记录4到5组数据, 记录If、IK于表4-2中。
表4-23. 用准确整步法将同步发电机投入电网并联运行实验步骤:(1)请参照实验接线图4-2正确接线。
(2)盘车检查, 确认电机没有卡住或异常响声。
(3)按实验一的方法启动直流电动机, 使直流电动机的转速逐渐上升至1500转/分左右。
(4)按下实验台电网合闸按钮, 按下实验台同步机励磁电源(40V/4A)合闸按钮, 合上发电机励磁电源箱(40V/4A)的电源开关, 点击“增”按钮将同步发电机电压逐渐升高压, 使发电机的端电压等于电网电压。
同步发电机实验报告
其中 U 0
U AB U BC U AC U U 0* 0 3 UN
I f * I ' f I f 0
三相同步发电机短路实验
序号 IA 1 2 3 4 5 6 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 IB 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 短路电流(A) IC 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 Ik 4.1 3.30 2.55 1.84 1.06 0 Ik* 1.14 0.92 0.71 0.51 0.29 0.00 I’f 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 励磁电流(A) If 1.033 0.833 0.633 0.433 0.233 0.033 If* 0.84 0.68 0.51 0.35 0.19 0.03
xd E0 N U N IN E Ik
3 怎样利用凸极同步电机的简化向量图来求 取同步发电机的电压变化率ΔU? 如右图,假设已知机端电压 U 电流 I 和移相角 φ和 xd xq,则如图先做出 jIxq,得到 EQ 则得到 Q 轴方向,
顺时针旋转 90 度得到 d 轴,将 I 分解到 q 轴 d 轴,在 U 的末尾做出 jIqxq 和 jIdxd 即可得到 E0。 利用公式
If0 为 U0= UN 时的 If 值。 若空载特性剩磁较高, 则空载特性应予以修正,即将特曲线的的直线部分延 长与横轴相交,交点的横坐标绝对植ΔIf0 即为修正量,在所有试验测得的励磁 电流数据上加上ΔIf0,即得通过坐标原点之空载校正曲线。如图 17—2 所示。 2 短路实验:实验线路图如图 17—1 所示。 在直流电动机不停机状态下,并且,发电机励磁电流等于零的情况下,这 时合上短路开关 K2,将电枢三相绕组短路,将机组转速调到额定值并保持不变, 逐步增加发电机的励磁电流 If,使电枢电流达到(1.1-1.2)倍额定值,同时量取 电枢电流和励磁电流,然后逐步减小励磁电流直到降为 0 为止。其间共同读取 5-6 组数据,记于表 17—2 中。
三相同步发电机实验报告
三相同步发电机实验报告
实验报告
三相同步发电机实验
实验目的:
1.学习三相同步发电机的基本原理。
2.掌握同步发电机的电气特性及其调节方法。
3.熟练掌握实验仪器的使用方法。
实验原理:
三相同步发电机的基本构造是将三相绕组分别形成0°、120°和240°的电角度来组成。
同步发电机的转速严格地等于输入电源频率除以极数。
当負载或超負荷情况下,发电机转子转速下降,自励磁通密度下降,产生的欧姆热和交流损耗就会增大,由此影响到全机的性能。
实验器材:
同步发电机,柿子电动机,数字万用表,发电机调速器等。
实验步骤:
1.在实验室中接线,接线图见实验室布置。
2.将实验室3相电源与柿子电动机相连接,按标示电压调整稳
压器电压。
3.用发电机调速器控制稳压后的电压,将柿子电动机转速控制
在1500r/min左右。
4.读取同步发电机转速,记录数据并分析结果。
实验结果:
1.柿子电动机的电动力学及发电机调速器装置详情见教材附录。
2.同步发电机的转速严格地等于输入电源频率除以极数。
3.当负载或超负荷情况下,发电机转子转速下降,自励磁通密
度下降,产生的欧姆热和交流损耗就会增加,从而影响到全机的
性能。
总结:
通过本次实验,我掌握了三相同步发电机的基本原理和调节方法,了解了同步发电机的电气特性。
在实验中,我学会了使用实验仪器,整个实验过程中安排合理,成果取得显著效果。
电机学---三相同步发电机的并联运行实验报告一
电机学---三相同步发电机的并联运行实验报告课程名称:电机学实验类型:验证性实验实验项目名称:三相同步发电机的并联运行一、实验目的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。
二、预习要点三相同步发电机投入电网并联运行有那些条件?不满足这些条件将产生什么后果?如何满足这些条件?三、实验项目用旋转灯光法将三相同步发电机投入电网并联运行.四、实验设备及仪器1.IKDQ-2A型实验台主控制屏。
2.交流电压表、电流表、功率、功率因数表。
3.三相调压器。
3.交流电动机发电机组。
5.开关板。
6.旋转指示灯。
7.整步表五、实验方法及步骤1.用旋转灯光法将三相同步发电机投入电网并联运行。
工作原理:三相同步发电机与电网首联运行必须满足以下三个条件。
(1)发电机的频率和电网频率要相同,即f II=f I;(2)发电机和电网电压大小、相位要相同,即E OII=U I;(3)发电机和电网的相序要相同:为了检查这些条件是否满足,可用电压表检查电压,用灯光旋转法或整步表法检查相序和频率。
实验步骤:(1)按照图5-1接线,井检查实验接线,电机绕组为Y接法(U N=380伏)。
(2)三相调压器旋钮退至零位,发电机同步励磁电源调节到最小位置与1IKO9整步表上琴键开关打在“断开”位置的条件下合上电源总开关,按下“启动”按钮,调节调压器使电压开至20(电动机额定电压为380考虑到安全因素,初次并网实验时输入电压调节至220V),可通过VI表观测。
(3)调节发电机同步励磁电源,使发电机发出电压为:220V(发电机额定电压380V,为了达到并网,发电机发出的电压值与电动机输入的电压值相等即可),可通过V2表观测(4)观察三组相灯,若依次明灭形成旋转灯光,则表示发电机和电网相序相同,若三组相灯同时发亮、同时熄灭则表示发电机和电网相序不同。
当发电机和电网相序不同则应停机(先将发电机同步励磁电源调节到最小,并把三相调压器旋至零位使电机停止,再按下实验台电源的“停止”按钮),在确保断电的情况下,调换发电机或三相电源任意二根端线以改变相序后,按前述方法重新起动电机。
三相同步发电机的运行实验
0.20
0.10
0
四、实验报告
1.根据实验数据,在同一座标系中绘出空载、短路、零功率因数特性曲线,并画出特性三角形。
2.作出 时的同步发电机外特性曲线,并计算电压调整率。
3. 用空载特性和短路特性求出同步电抗的不饱和值。
五、思考题
1.分析同步发电机的特性三角形有何意义?
定子漏抗U=0时,对应于零功率因数特性上的励磁电流=OC,将该电流分为两部分,OB段用来产生电势漏抗电势以平衡定子漏抗压降AB=,BC段用来产生电枢电势以平衡电枢反应电抗压降,可见△ABC的BC边代表纯去磁的电枢反应磁势,AB边代表定子漏抗。由于BC和AB均和电枢电流成正比。所以当一定时,△ABC是固定的,此三角形称为同步电机的特性三角形。只要求得特性三角形,我们就可以很方便地求得定子漏抗.
表10-3 纯电感负载实验数据
220
190
145
100
54
24
0
1.53
1.36
1.17
1.03
0.89
0.79
0.77
4.纯电阻负载实验
操作步骤同电感负载,只是将负载改为电阻。
表10-4 纯电阻负载实验数据
220.4
228.4
236.4
244.5
255.4
263.6
268.1
0.45
0.40
0.34
4.调节特性 在 , , 条件下,测取调节特性 曲线。
三、实验说明及操作步骤
接线说明:
1.空载实验
打开开关 、 ,电动机励磁回路电阻 调至阻值最小,电枢回Байду номын сангаас起动电阻 调至阻值最大。
图 10-3 同步发电机实验接线图
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。
实验三--三相同步电动机
实验报告实验名称:三相同步电动机小组成员:许世飞许晨光杨鹏飞王凯征一.实验目的1.掌握三相同步电动机的异步起动方法。
2.测取三相同步电动机的V形曲线。
3.测取三相同步电动机的工作特性。
二.预习要点1.三相同步电动机异步起动的原理及操作步骤。
2.三相同步电动机的V形曲线是怎样的?怎样作为无功发电机(调相机)?3.三相同步电动机的工作特性怎样?怎样测取?三.实验项目1.三相同步电动机的异步起动。
≈0时的V形曲线。
2.测取三相同步电动机输出功率P23.测取三相同步电动机输出功率P=0.5倍额定功率时的V 形曲线。
24.测取三相同步电动机的工作特性。
四.实验设备及仪器1.实验台主控制屏;2.电机导轨及转速测量;3.功率、功率因数表(NMCL-001);4.同步电机励磁电源(含在主控制屏左下方,NMEL-19);5.直流电机仪表、电源(含在主控制屏左下方,NMEL-18);6.三相可调电阻器900Ω(NMEL-03);7.三相可调电阻器90Ω(NMEL-04);8.旋转指示灯及开关板(NMEL-05A);9.三相同步电机M08; 10.直流并励电动机M03。
五.实验方法被试电机为凸极式三相同步电动机M08。
1.三相同步电动机的异步起动 实验线路图如图3-1。
实验开始前,MEL-13中的“转速控制”和“转矩控制”选择开关扳向“转矩控制”,“转矩设定”旋钮逆时针到底。
R 的阻值选择为同步发电机励磁绕组电阻的10倍(约90欧姆),选用NMEL-04中的90Ω电阻。
开关S 选用NMEL-05。
同步电机励磁电源(NMEL-19)固定在控制屏的右下部。
a .把功率表电流线圈短接,把交流电流表短接,先将开关S 闭合于励磁电流源端,启动励磁电流源,调节励磁电流源输出大约0.7A 左右,然后将开关S 闭合于可变电阻器R (图示左端)。
b .把调压器退到零位,合上电源开关,调节调压器使升压至同步电动机额定电压220伏,观察电机旋转方向,若不符合则应调整相序使电机旋转方向符合要求。
同步发电机的实训报告
一、实训目的1. 加深对同步发电机基本原理和工作特性的理解。
2. 掌握同步发电机的结构、性能和运行参数。
3. 熟悉同步发电机的启动、并网和励磁控制过程。
4. 提高实际操作技能和故障排除能力。
二、实训内容1. 同步发电机结构观察- 观察同步发电机的整体结构,包括定子、转子、端盖、轴承等部件。
- 分析各部件的材质、形状和作用。
2. 同步发电机性能测试- 测试同步发电机的空载电压、负载电压、励磁电流等参数。
- 分析参数变化对发电机性能的影响。
3. 同步发电机启动与并网- 学习同步发电机的启动步骤和注意事项。
- 实际操作同步发电机的启动和并网过程。
4. 励磁控制系统操作- 学习励磁控制系统的组成和原理。
- 实际操作励磁控制系统的调节和切换。
5. 同步发电机故障排除- 学习同步发电机常见故障及其原因。
- 实际操作故障排除过程。
三、实训过程1. 结构观察- 实训老师首先介绍了同步发电机的整体结构,并带领我们逐一观察了定子、转子、端盖、轴承等部件。
- 通过观察,我们了解了各部件的材质、形状和作用。
2. 性能测试- 实训老师讲解了同步发电机性能测试的原理和方法。
- 我们按照要求进行了空载电压、负载电压、励磁电流等参数的测试。
- 通过分析测试数据,我们了解了参数变化对发电机性能的影响。
3. 启动与并网- 实训老师讲解了同步发电机的启动步骤和注意事项。
- 我们在老师的指导下,实际操作了同步发电机的启动和并网过程。
- 通过实际操作,我们掌握了启动和并网的技巧。
4. 励磁控制系统操作- 实训老师介绍了励磁控制系统的组成和原理。
- 我们在老师的指导下,实际操作了励磁控制系统的调节和切换。
- 通过实际操作,我们熟悉了励磁控制系统的操作方法。
5. 故障排除- 实训老师讲解了同步发电机常见故障及其原因。
- 我们在老师的指导下,实际操作了故障排除过程。
- 通过实际操作,我们提高了故障排除能力。
四、实训总结通过本次实训,我们深入了解了同步发电机的结构、性能和运行参数,掌握了同步发电机的启动、并网和励磁控制过程,提高了实际操作技能和故障排除能力。
三相同步发电机的并联运行实验报告
实验报告四实验名称:三相同步发电机的并联运行实验实验目的: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。
实验项目:1.用准确同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调节。
→测取当输出功率等于零时三相同步发电机的V形曲线。
(一)填写实验设备表(二)三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节填写实验数据表格 表4-1U=220V (Y )f f0I =I = 0.85 A(三)三相同步发电机与电网并联运行时无功功率的调节填写实验数据表格表4-2 n=1500r/min U=220V 2P 0≈W(四)问题讨论1.三相同步发电机投入电网并联运行有哪些条件?不满足这些条件将产生什么后果?答:1.发电机的频率和电网的频率相同。
2.发电机和电网的电压大小相等,相位相同。
3.发电机和电网的相序相同。
不满足这些条件将产生:1.频率不同,引起系统功率下降,进而导致系统解列。
2.电压不同,引起系统损耗加大。
相位不同不但会使有功和无功的冲击外,还会有一个电磁力矩冲击,会导致传动部分冲击。
3.相序不同.将会发生短路,造成人身伤亡和损坏设备事故。
2. 三相同步发电机与电网并联的方法有哪些?答:1.直接并网,2.有电动机带动至电网电压和频率时并网。
3.发电机先做电动机,再转向发电机状态。
3. 实验的体会和建议答:熟悉了三相同步发电机并网运行的条件与操作方法,知道了如何对三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的调节,明白了三相同步发电机投入电网并联条件的重要性。
实验三三相永磁同步电机实验
实验三三相永磁同步电机实验一、实验目的1、掌握三相永磁同步电机结构特点2、掌握三相永磁同步电机工作原理3、掌握三相永磁同步电机运行特性二、预习要点1、三相永磁同步电机的工作原理2、三相永磁同步电机的运行特性三、实验项目1、测量定子绕组的冷态电阻。
2、速度—频率n=f(f)测试3、压频—转矩特性的测定4、测取三相永磁同步电机在工频下的工作特性。
四、实验方法12、屏上挂件排列顺序HK913、测量定子绕组的冷态直流电阻.将电机在室内放置一段时间,用温度计测量电机绕组端部或铁心的温度。
当所测温度与冷却介质温度之差不超过2K时,即为实际冷态.记录此时的温度和测量定子绕组的直流电阻,此阻值即为冷态直流电阻。
(1) 伏安法测量线路图为图3D51挂件上的双刀双掷开关,R用1800Ω可调电阻。
图3-1 三相交流绕组电阻测定量程的选择:测量时通过的测量电流应小于额定电流的20%,约为50毫安,因而直流电流表的量程用200mA档,直流电压表量程用20V档。
按图3-1接线。
把R调至最大位置,合上开关S,调节直流电源及R阻值使试验电流不超过电机额定电流的20%,以防因试验电流过大而引起绕组的温度上升,读取电流值,再读取电压值.调节R使A表分别为50mA,40mA,30mA测取三次,取其平均值,测量定子三相绕组的电阻值,记录于表3—1中。
表3-1室4、速度—频率n=f(f)测试(1)按图3-2接线。
电机绕组为Y接法,直接与涡流测功机同轴联接。
图3—2 速度—频率n=f(f)测试接线图(2)按下控制屏上的“启动”按钮,把交流调压器调至电压380V,首先按下变频器上的PU/EXT按钮,调节左侧旋钮使频率显示为零,然后按下RUN使电机运转起来,然后调节变频器左侧旋钮既可调节频率从而改变转速。
观察电机旋转方向,每10HZ记录电机转速,(涡流测功机不加载)将得到的数据记录表3-2中。
5、压频-转矩特性的测定(1)测量接线图同图3-2,调节变频频率为10Hz,调节涡流测功机加载,达到额定转矩T N= 1。
三相同步发电机的运行特性
一、实验目的5-1 三相同步发电机的运行特性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、空载实验:在 n =n N 、I=0 的条件下,测取空载特性曲线 U 0=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 、cos φ≈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、cos φ=1 和 c os φ=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 、cos φ=1 的条件下,测取调节特性曲线 I f =f(I)。
四、实验方法12、屏上挂件排列顺序D55-4、D44、D33、D32、D34-3、D52、D31、D51、D41、D42、D433、测定电枢绕组实际冷态直流电阻 被试电机为三相凸极式同步电机,选用 D J18。
测量与计算方法参见实验 4-1。
记录室温。
测量数据记录于 5-1 中。
4、空载实验R LS 1I AAR LCO ** VVA X Y ZR LS 2aAX y bBY图 5-1 三相同步发电机实验接线图(1)按图 5-1 接线,直流电动机 DJ23-1 按他励方式联接,用作电动机拖动三相 同步发电机GS旋转,GS的定子绕组为 Y 形接法(UN=220V)。
R f2 用 D41 组件上的 90Ω 与 90Ω 串联加上 90Ω 与 90Ω 并联共 225Ω 阻值,R st 用 D44 上的 180Ω 电阻值,Rf1 用 D44 上的 1800Ω 电阻值。
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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。
同步发电机作为一种重要的发电设备,在电力系统中具有重要的作用。
在
今后的工作中,我们还可以进一步研究同步发电机的调速控制、功率因数校正
等方面的问题,以提高发电机的性能和稳定性。
结语:
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。
同步发电机作为一种重要的发电设备,在电力系统中具有重要的作用。
在
今后的工作中,我们还可以进一步研究同步发电机的调速控制、功率因数校正
等方面的问题,以提高发电机的性能和稳定性。
通过这次实验,我们不仅加深
了对发电机的理论知识的理解,也提高了实验操作的能力,为今后的工作打下了坚实的基础。