同步电机功率及运行特性资料

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同步发电机的参数测定和运行特性-56页文档资料

同步发电机的参数测定和运行特性-56页文档资料

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电机学教案, 太原工业学院自动化系 温志明,wasxty_99@163.com
电机学
空载特性的工程应用
同步发电机的参数测定和运行特性
②结合短路特性可以求取同步电机的参数。
③发电厂通过测取空载特性来判断三相绕组的对 称性以及励磁系统的故障。
12
电机学教案, 太原工业学院自动化系 温志明,wasxty_99@163.com
xd

xs

E0' Ik
xq 0.65xd
xd*

IN xd UN

IN
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E0'
UN
Ik
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E0'* Ik*
26
电机学教案, 太原工业学院自动化系 温志明,wasxty_99@163.com
电机学
饱和同步电抗
同步发电机的参数测定和运行特性
在纯感性负载时
E0UIxs
电机学
转差率试验,测定xd、xq
同步发电机的参数测定和运行特性
同步电机由原动机带动,转速接近于同步转速,转子激 磁绕组开路(不加激磁),在定子端子上外施—对称三 相电压。为了避免转子被牵入同步,外施电压约为额定 电压的1/4左右,且使其相序能保证电枢旋转磁场的转 向与转子的转向—致。
调节原动机转速,使约有1%一2%的转差。此时,定子 旋转磁场的轴线交替地与转子直轴和交轴重合。

同步发电机的稳态运行特性及

同步发电机的稳态运行特性及

提高运行可靠性。
02
自适应控制
通过智能控制算法的应用,实现同步发电机的自适应调节和控制,提高
运行稳定性。
03
展望
随着物联网、云计算等技术的发展,智能同步发电机将进一步实现远程
监控、数据分析与优化等功能,为能源管理和智能电网的发展提供有力
支持。
THANKS
谢谢
无功功率调节
无功功率的调节主要通过改变励磁电 流来实现。通过调节励磁电流,可以 改变发电机输出的无功功率,从而维 持电网电压的稳定。
同步发电机的进相与滞相运行
进相运行
当发电机吸收系统中的无功功率时,称为进相运行。此时发电机仍能保持稳定的运行状态,但需注意防止发电机 低励磁运行导致失去静态稳定性。
滞相运行
压稳定。
调频
调频是指对电网频率的调整。当系统负荷发生变化时,通过调节原动机的输入功率来适 应负荷的变化,从而稳定电网频率。调频是保证电力系统稳定运行的重要手段之一。
04
CHAPTER
同步发电机的参数与性能
同步发电机的参数及其对运行特性的影响
额定功率
额定功率决定了发电机能够 产生的最大电能,对发电机 的运行特性和效率有重要影 响。
高效、环保、节能的同步发电机技术发展
01
02
03
高效能
随着技术的不断进步,同 步发电机的效率得到了显 著提高,有助于减少能源 浪费和降低运行成本。

电机学—同步电机的基本运行特性

电机学—同步电机的基本运行特性

Fad∝Fa∝I Fδ∝Eδ∝I
Ff = Fδ´+Fad´∝ I
If∝I,即Ik= f (If)是直线
三、零功率因数负载特性
负载特性U=f(If) :在n=nN、I=常数、 =常数的条件下,端 电压U与励磁电流If之间的关系曲线
其中,当 =0时U= f (If) 的关系称为零功率因数负载 特性
Fa=Fad 纯去磁作用
B
率因素曲线于A',取来自百度文库'O'=AO
3)过O'作OB的平行线O'B',
三角形A' B' C'为所求的特性三角形。
2. 利用空载特性和短路特性确定Xd的不饱和值
已知U0= f (If) , Ik= f (If) , 短路时,Fδ 很小,因此磁路不饱和,这样可由 气隙线确定E0´。 当Ra≈0时, 因为:
同步电机的基本运行特性
➢ 空载特性 ➢ 短路特性 ➢ 零功率因数负载特性 ➢ 外特性及电压调整率 ➢ 同步发电机稳态参数的计算与测定方法 ➢ Xd、Xq 的低转差测试法
一、空载特性
Ia =0,n=nN时, U0=f (If ) 曲线

相似 0 f (If )
二、短路特性
n = nN,U = 0(三相稳态短路)时, 短路电流Ik与与励磁电流If的关系 Ik= f (If)

200kw永磁同步电机参数

200kw永磁同步电机参数

200kw永磁同步电机参数

200kw永磁同步电机是一种高效、低噪音、低振动的电机,广泛应用于各种工业和民用领域。该电机的参数包括额定转速、额定功率、额定电压、额定电流、极数等等。

首先,200kw永磁同步电机的额定转速一般在1500rpm左右,这是由于该电机的结构和工作原理决定的。其次,该电机的额定功率为200kw,这意味着它可以提供200kw的输出功率。

此外,该电机的额定电压为380V,额定电流为360A,这些参数是该电机在正常工作时所需的电压和电流。

除此之外,200kw永磁同步电机的极数也是非常重要的参数之一。极数是指电机转子上的磁极数目,它决定了电机的转速和输出功率。一般来说,该电机的极数为4极或6极,这取决于不同的应用场合和要求。

此外,该电机还有一些其他的参数,比如转矩常数、空载电流、最大效率点等等。这些参数都对电机的性能和使用效果有着重要的影响。

总之,200kw永磁同步电机是一种非常重要的电机类型,它具有高效、低噪音、低振动等优点,在各种工业和民用领域都有

广泛应用。了解它的参数和特性对于正确选择和使用该电机非常重要。

同步发电机运行特性

同步发电机运行特性
课前复习
1.同步发电机的空载特性:图6-28 2.同步发电机的短路特性:图6-29
6.7 同步发电机的运行特性
一、同步发电机的运行特性
同步发电机的稳态运行特性包括外特性、调整 特性和效率特性。 外特性——外特性表示发电机的转速为同步转 速,且励磁电流和负载功率因数不变时,发电机的 端电压与电枢电流之间的关系:即n=nS,If=常值, cosφ=常值时,U=f(I)。
返回
同步发电机的外特性
U
UN
Oห้องสมุดไป่ตู้
IN I
返回
图6—31同步发电机的调整特性
U
UN
O
I
返回
同步电机的空载特性
E0 , 0
空载特性
气隙线
U N
UN
o
If0
I f ,F
返回
短路特性
I
短路特性
IN
O
I fk
If
返回
图6—30 表示带有不同功率因数的负载时,同 步发电机的外特性。
调整特性 —— 调整特性表示发电机的转速为同 步转速、端电压为额定电压、负载的功率因数不变 时,励磁电流与电枢电流之间的关系;即 n = nS , U =UNΦ,cosφ=常值时,If=f(I)。 图6—31表示带有不同功率因数的负载时,同步 发电机的调整特性 效率特性 —— 效率特性是指转速为同步转速、 端电压为额定电压、功率因数为额定功率因数时, 发电机的效率与输出功率的关系;即 n=nS,U =UNΦ, cosφ= cosφN时,η=f(P2)。

第十二章 同步电机的基本理论和运行特性

第十二章 同步电机的基本理论和运行特性

0
E0
思考:相量 图和矢量图 的区别?
时空矢量图的定义:将具有相同角速度的空间矢量和 时间相量画在同一坐标即为时空矢量图。
同步电机空载时的时空矢量图
时间相量和空间矢量都以相绕组轴线作为参考轴。
A相轴/时轴/交轴
Z
B
ω1=2πf
E0
A
N
S
直轴
X
Ff
φ0
Bf
Y
C
同步电机空载时的时空矢量图
四、空载电动势相量
气隙磁场由转子磁极建立
磁通:主磁通和漏磁通 主磁路:气隙、电枢齿、电枢轭、磁极极身、转子轭
E0 A E00 E0 B E0 120 E0C E0120
E0 4.44 fN1kw10
五、电压波形的正弦畸变率 定义:
kv
U
2 m2
这是为了分析电 机特性而引入的 角度
内功率因数角 :是 I 与E0 的时间相位角,与电机 参数及负载有关 外功率因数角 :是 U 与 I 的时间相位角,与负 载有关 功率角(功角) :是 U 与 E 的时间相位角 0 三者关系: = +
四个轴:直轴、交轴、相轴、时轴
(发电机: PN S N cos N 3U N I N cos N (电动机: PN S N cos N N 3U N I N cos N N • 额定励磁电压UfN和额定励磁电流IfN ) )

同步发电机的稳态运行特性及资料重点

同步发电机的稳态运行特性及资料重点

wk.baidu.comra 0, 900 Iq 0


I
j I xad

j I x



Ead
E


U
E0
E
5
2)分析
由相矢图知:因为纯电感 负载,与短路情况相同, 电枢反应纯直轴去磁,
Fa=Fad
合成磁势
F F f Fad
端电压
Fa
Ff

j I xd

U
F

E0 •
j I x

E
• Fa Ead

I
U E0 Ixd E Ix E U Ix
cos 0;U f (I f )
当电枢电流
I=0、时的零功率
因数负载曲线就是 空载特性曲线,故 两曲线有相似的形 状。
2.零功率因数曲线分析
1)方程式、等效电路、相矢图
Fa
Ff

j I xd

U
F


E0 j I xad

j I x

E
Fa

I

Ead

••


E 0 U I ra j I d xd j I q xq
E0
B

12同步电机的基本理论和运行特性

12同步电机的基本理论和运行特性
水轮发电机和低速同步电动机的每极每相槽数q常不 用整数,而用分数,例如采用q=b+c/d。——分数槽 绕组。
分数槽绕组示意
分数槽绕组意义
把各个极对依此重叠起来,则各不同极对下的齿和槽 便不能各个重合。槽与槽之间有了一个位移角。位于 各个极对下的每相导体的感应电势便必须用几何方法 相加。
分数槽实现了极对与极对间的分布,与分布绕组实现 了槽与槽的分布和短匝绕组实现了层与层的分布相似, 都起着削弱谐波分量的作用。
转子——转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极, 磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机 的气隙中形成极性相间的分布磁场,称为励磁磁场(也 称主磁场、转子磁场)。
气隙——气隙处于电枢内圆和转子磁极之间,气隙层 的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性 能有重大影响。
发电机原理示意
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。
当对称的三相电流流过对称的三相绕组时, 合成磁势为一旋转磁势
定子绕组磁势产生的气隙圆形 旋转磁场与转子励磁产生的磁 场有相同的极对数,磁极相互 吸引,驱动转子旋转——同步 电动机
一、同步电机的结构
同步电机的型式与构造 1. 基本构造型式 2. 汽轮机 3. 水轮机
基本构造型式
组成:固定的定子和可旋转的转子 分:磁极旋转式和电枢旋转式。

同步发电机的基本知识及结构

同步发电机的基本知识及结构

同步运行条件
转子转速与定子旋转磁场同步
为了实现同步运行,转子的转速必须与定子旋转磁场的转速保持严格一致。这 种同步是通过自动调整转子的励磁电流来实现的。
稳定的励磁和负载条件
同步发电机的稳定运行还需要保持励磁电流和负载在一定的范围内,以避免失 步和过载等问题。
功率输出与调节
有功功率的调节
通过改变原动机(如汽轮机、水轮机等)的输入功率,可以 调节同步发电机的有功功率输出。同时,也可以通过改变发 电机的励磁电流来调整功率因数,从而影响有功功率的输出 。
同步发电机的需求将持续增长。未来,同步发电机将朝着更高效率、更 低排放、更高可靠性和更智能化的方向发展。同时,随着新材料、新工 艺和先进控制技术的应用,同步发电机的性能将得到进一步提升。
02 同步发电机的基本结构
定子部分
铁芯
定子铁芯是发电机磁路的一部分, 采用导磁性能良好的硅钢片叠压 而成,以减少涡流和磁滞损耗。
无功功率的调节
无功功率的调节主要是通过改变发电机的励磁电流来实现的 。增加励磁电流可以提高发电机的端电压,从而增加无功功 率的输出;反之,减少励磁电流可以降低端电压和无功功率 输出。
04 同步发电机的性能参数
额定电压与电流
额定电压
指同步发电机在额定运行条件下输 出的电压值,通常以线电压表示, 单位为伏特(V)或千伏(kV)。

同步发电机的运行特性

同步发电机的运行特性
工作原理
同步发电机的工作原理基于电磁 感应定律,通过磁场和导线的相 对运动产生感应电动势。
同步发电机的种类
隐极式同步发电机
转子表面光滑无极爪,结构简单,运 行可靠,但功率较小,常用于中小型 工厂和电站。
凸极式同步发电机
转子上有明显的极爪,可以调节励磁 电流,以适应不同的运行工况,常用 于大型水电站和火电站。
同步发电机的运行特性
目录
CONTENTS
• 同步发电机概述 • 同步发电机的运行特性 • 同步发电机的效率与性能 • 同步发电机的故障与维护 • 同步发电机的未来发展与趋势
01
CHAPTER
同步发电机概述
定义与工作原理
定义
同步发电机是一种将机械能转换 为电能的旋转电机,其输出电压 和频率与转子转速相关。
维护管理
wk.baidu.com
02
03
经济调度
定期对同步发电机进行维护和保 养,确保其正常运行,延长使用 寿命。
根据电网负荷需求和能源价格等 因素,合理调度同步发电机组的 运行方式,以降低运行成本。
04
CHAPTER
同步发电机的故障与维护
常见故障类型
电气故障
如绕组短路、断路、绝缘损坏 等。
机械故障
如轴承磨损、转子不平衡、机 械卡阻等。
绿色能源的结合与利用
风能与同步发电机的结合
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电机呈电容性, If →| | , 容性程度 。

I1 θ
U1 jXtI1
jXtI1 jXtI1
a
I1 '
b
-E0'
-E0
-E0"
a
(3)V形曲线
同步电动机的V形曲线I=f(If) :同步电动机在有功功率恒定、 励磁电流变化时,电枢电流随励磁电流变化的曲线
V形曲线的几个特点
1.每一功率(负载)对应一条V形曲线 2.从欠励到正常励磁到过励I 有最小值 3.每条曲线的最低点:cosφ=1, 连线向右倾斜。 4.每条曲线左边均有不稳定区 5.不稳定区域边缘:θ =900, 连线向右倾斜 6、每条曲线上的电流I变化量ΔI 为无功分量
3U1E0 ① Pe' = sin —— 基本分量。 Xd Pe' ∝E0 ,当转子有励磁即 If ≠0 时存在。 3U12 1 1 ( X - X ) sin2 —— 附加分量。 ② Pe" = 2 d q Pe" 是由于 Xd ≠Xq 而引起的,与 If 是否存在无关。 结论: ① Pe" 使 PeM。 o ② PeM 产生在θ <90 处。 ③ 功角特性与矩角特性 不再是正弦波。
(4)同步电机功率因数调节的启示




异步电机 励磁电流为定子电流的一部分,不能调节,从 电网吸收励磁电流,为感性,使电动机功率因数滞后,使 电网功率因数变坏。 同步电动机功率因数可调,可以改善电网的无功平衡状况, 从而提高电网的功率因数和运行性能及效益。 将同步电机和异步电机接入同一电网运行,并使同步电动 机运行于过励状态,则电网同时提供容性和感性的无功电 流,两者互相补偿,改善电网功率因数。 或者采用同步补偿机,即不带负载浮接于电网上过励运行 的同步电动机。
其中铁损耗pFe和机械损耗pmec之和成为空载损耗p0
p0 pFe pmec
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
功率流图
pCu1 3I12 R1
p0 pFe pmec
P 1
P em
P 2
同步电动机功率流图
凸极电机的向量图
2.运行特性

工作特性

机械特性
U UN , I f C n f (P 2) I f (P 2) Tem f ( P 2) f ( P2 ) cos f ( P 2)
静态稳定: 当电网或原动机方面出现某些微小扰动时,同 步发电机能在这种干扰消失后,继续保持原来的 平衡运行状态。
判据:
dP em 0 d
隐极发电机的判据:比整步功率(kW/rad)
P syn dP E0U em m cos 0 d xt
额定:功角25~30
6.过载倍数

最大转矩Tm与额定转矩TN之比,过载倍数
励磁电流大于正常励磁值(过励)时,电动机功率因数cos 超 前,同步电动机相当于容性负载,要从电网吸取超前无功
① 正常励磁 当 If = If0 时, I1 与U1 同相, = 1, 电机呈电阻性。 ② 欠励磁 当If <If0时,I1 (I1' ) 滞后于U1, 电机呈电感性。 If → ,感性程度 。 b ③ 过励磁 当 If >If0 时,I1 (I1") 超前于 I1" U1,
(2)先求ψ 角
UN 6000 sin N I N X t 0.4359 71.5 48.5 arctan 3 arctan 3 UN 6000 0.9 cos N 3 3 1510 3467.75 arctan 58 3117.7 N 58 25.8 32.2
Pem T
2 n 60
Pem P2 p0
Pem P2 p0
Tem T2 T0
(2)电磁转矩方程:
mE0U U2 1 1 Tem sin m ( )sin 2 X d 0 20 X q X d
(3)无功功率方程:
mE0U 1 1 2 2 Q cos mU ( cos sin 2 )(凸极电机) Xd Xd Xq
四、同步电动机功率关系 运行特性
1.功率关系


同步电动机从电源吸收的有功功率 P 1 除去消耗于定子绕组的铜损耗 pCu1 就转变为电磁功率 P em
3UI cos 3I 2 R1
从电磁功率Pem中再扣除铁损耗pFe和机械损耗pmec 后,转变为机械功率P2输出给负载
P em pFe pmec P 2
(1)矢量图

无功功率的调节: 同步电动机可以通过励磁电 流的调节,使电机的输出无功 功率发生变化。
m E0U Pem sin m UI cos 常数 即 Xt Xt C
E0 sin 常数=I cos 常数
(2)特点
同步电动机输出有功功率P2恒定, 改变励磁电流可以调节其无功功率 “正常”励磁时功率因数cos =1,电 枢电流全部为有功电流,故数值最小 励磁电流小于正常励磁值(欠励)时, 电动机功率因数cos 滞后,同步电动 机相当于感性负载,要从电网吸取滞后 无功。
Pem 3UI cos 3UI cos( ) 3UI cos cos 3UI sin sin 3UI q cos 3UI d sin ( E0 U cos ) U sin 3U cos 3U sin Xq Xd E0U 1 1 2 3 sin 3U ( ) cos sin Xd Xq Xd E0U U2 1 1 3 sin 3 ( ) sin 2 Xd 2 Xq Xd
mE0U mU 2 Q cos Xt Xt
(隐极电机)
3.功角特性

mE0U U2 1 1 Pem sin m ( ) sin 2 Xd 2 Xq Xd
电磁功率Pem与角度θ呈函数关系

mE0U U2 1 1 对凸极电机来讲 Pem sin m ( ) sin 2 Xd 2 Xq Xd
Pe / T
PeM ( TM )
Pe' O 90
o
θ Pe"

对隐极电机来讲
Pe / T
mE0U Pem sin Xt
PeM (TM)
O
θ
4.矩角特性
mE0U U2 1 1 Tem sin m ( )sin 2 X d 0 20 X q X d
对隐极式同步电动机,Xd=Xq=Xc
T
Pem max PN E0U m xt 1 E0U m sin N sin N xt
Tm sin 90 T 2 ~ 3.5 TN sin N
隐极同步电动机额定运行θN=30°~16.5 °。 凸极式同步电动机额定运行功率角更小。 负载改变时,θ 随之变化,使同步电动机的电 磁转矩或电磁功率跟着变化,以达到平衡状态。 而电机的转速却保持同步转速不变。
(5)同步发电机V形图


在有功功率保持不变时, 表示电枢电流和激磁电 流之间关系的曲线I= f(If),称为V形曲线。 对应于不同的有功功率, 有不同的V形曲线。当 输出的功率值愈大时, 曲线愈向上移。
结论:对于每一给定的有功功率都有一允许的最少激磁,进一步减 小激磁将使发电机失去稳定。
励磁和电动机电动势的关系: (前述) 同步电动机的电动势方程: (前述) 同步电动机的有功功率: (1) 有功功率方程:

mE0U U 1 1 Pem sin m ( ) sin 2 Xd 2 Xq Xd
2
θ的双重物理含义: ①励磁电动势 E 与定子所加相电压 0 (时间电角度) 之间的 夹角 U

[例]:一台隐式同步电动机,额定电压UN=6000V,额 定电流IN=71.5A,额定功率因数cosφN=0.9(超前性), 定子绕组为Y接,同步电抗Xt=48.5Ω,忽略定子电阻 R1。电机额定运行时,求:
(1)空载电动势(励磁电动势)E0 (2)功率角θN (3)电磁功率Pem (4)过载倍数λT

解:
N arccos 0.9 25.8
E0 jI N X t
U
IN

N
N
UN UN 2 (1) E0 ( sin N I N X t ) ( cos N ) 2 3 3 6000 6000 2 ( 0.4359 71.5 48.5) ( 0.9) 2 3 3 5854.3V
U UN , I f C
n f (Tem )
工作特性揭示同步电动机的特性是不足的, 因为不仅调节输出功率可以改变同步电动机的运行情况, 调节励磁电流也可以改变。



励磁电流大小和有功功率作为参数来分析同步 电动机的特性 (1)励磁电流If = C,输出有功功率变化—— 功角特性 (2)有功功率不变时,改变 If 对电枢电流I及 功率因数的影响——V形曲线
3E0U P sin em Xc
3E0U Tem sin X c 0
5.稳定运行
0 ~ 90
Tem
TL'
TL
1 2
稳定运行
90 ~ 180
Tem
TL Tem
TL'
0 ~ 90
1
dTem 0 d
dTem 0 d
dTem 0 d
②励磁磁动势 F与气隙合成磁动势 f (空间电角度)
F 之间的 夹角
F Ff Fa
功角θ 意义的图示A:
Ff
0

F




Ea

a

U

E0

Ea

Fa
I

功角θ 意义的图示B
n1
Tem T1 n N
S Fδ θ S N
Ff
功角θ是转子磁极轴 线和定子合成磁极轴 线的空间夹角
忽略同步电动机定子电阻Ra上的损耗
P UI cos em P 1 3
从相量图中可知,

为E0与I 之间的夹角,为U与E0之间的夹角
Pem 3UI cos 3UI cos( ) 3UI cos cos 3UI sin sin
I d I sin I q I cos I d X d E0 U cos I q X q U sin
(3)电磁功率
UN 3 E0 3 6000 5854.3 3 Pem sin N 0.53 664.9kW Xt 3 48.5
(4)过载倍数
1 1 T 1.87 sin N 0.53
7.同步电机功率因数的调节
同步电机的重要特性:同步电机在保持输出有 功不变的情况下,可以通过励磁电流的调节, 使电机的功率因数发生变化。 同步电动机的V形曲线是指当电源电压与频率均 为额定值, U U N , f f N 在输出功率不变的条件下,调节励磁电流If ,定 子电流 I 会相应变化,绘制成的I = f (If) 曲线, 形状象“V”,故称V形曲线。
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