第五章第五节三相交流同步发电机Word版
自动装置同步发电机自动调节
第五章同步发电机自动调节励磁第一节概述一、励磁系统1、概念:供给同步发电机励磁电流地电源及其附属设备2、组成:励磁机<或其它励磁供电设备)L<ZB、GLH)手调励磁装置RC自动电压调节器ZTL自动灭磁装置MK 自动调节励磁装置强行励磁装置QLC强行减磁装置QJC二、自动调节励磁装置地作用<略讲)1、保持端电压于定值<f独立运行)⊿P↑→ U↓→ iL↑→ U↑U恒定负反馈2、维持系统电压,实现无功分配<f联网运行)Ux↓→ iL↑→ Q↑→ Ux↑Ux恒定合理分配<Kdc)3、利于系统静态稳定<小扰动)功角特性:Pe=sinδ其中:Pe——发电机传送有功功率δ——与<系统母线电压)相位差或各发电机转子空间位置=+j有励磁调节:=Ed不变,<<xd,dPe/dδ<整步功率系数)↑,Pemax<功率极限)↑4、提高系统暂态稳定<大扰动)如图:1——事故前2——事故中3——事故后<无励磁)——事故后<有励磁)abcd——加速面积s1def——减速面积s2——减速面积s3s1>s2 失步s1=s3 稳定运行在新地平衡点i5、机组甩负荷,强行减磁,限制过压机组内部故障,迅速灭磁三、组成自动电压调节器<ZTL)、强励、强减、灭磁四、对ZTL地基本要求第二节小型水轮发电机地励磁方式一、励磁方式1、分类:↗相复励<移相电抗分流)<1)自励→自并励、自复励<可控硅)↘谐波励磁<三次谐波)特点:由发电机本身提供励磁电流优点:运行维护简单缺点:受系统影响大↗直流励磁机<2)它励↘交流励磁机特点:由发电机本身以外地电源供电优点:可靠性高,受系统影响小缺点:造价高,运行维护复杂2、常用励磁方式:<1)直流励磁机励磁系统<它励)iL=iZTL+iZL励磁电源:L调节方法:手调RC;自动调节iZTL<⊿U)优点:励磁电源可靠缺点:碳刷、换向器维护麻烦,调节速度慢,容量受限制<100MW 以下机组),机组长度增加<2)交流励磁机励磁系统<它励)a、静止整流器励磁系统励磁电源:L调节方法:ZTL优点:维护简单,无换向器缺点:仍有滑环、碳刷b、旋转整流器励磁系统<无刷励磁)如上图,红色虚框为旋转部分优点:无碳刷、换向器,维护简单缺点:励磁回路无法监测;整流装置需承受较大离心力;灭磁慢3、自并励可控硅静止励磁系统励磁电源:ZB调节方法:ZTL优点:无碳刷、换向器磨损及环火缺点:强励性能取决于机端电压4、直流侧并联地自复励可控硅静止励磁系统励磁电源:ZB<电压源);GLH<电流源)复励电流取决于:定子电流i;iZTL空载:i=0<GLH无输出),由ZB提供iL负载:ZB ↘→iLGLH ↗短路:Id↑GLH提供强励iL开机:ZB、GLH无输出,设起励装置优点:强励电流大;两个励磁电源互为备用,避免失励5、交流侧串联自复励可控硅静止励磁系统励磁电源:ZB;GLH——铁芯带气隙地电抗变压器合成电势→可控硅整流→iL<反映Uf、If、cosφ大小,相复励特性)优点:相复励特性<相位补偿)——cosφ↓→Uf↓补偿<IL↑)缺点:GLH激磁电抗大,效率低6、三次谐波<自励恒压)励磁系统励磁电源:发电机定子槽中一组独立谐波绕组优点:自动调节性能<P↑→谐波电压U↑→iL↑→U↑);强励性能<短路→谐波电压U↑→iL↑→U↑)复习提问:1、励磁系统概念、作用对象及组成2、自励、它励区别3、自并励、自复励区别4、相复励箱位补偿含义第三节继电强行励磁和强行减磁一、强励地作用概念:系统电压急剧下降时迅速将发电机励磁电流增至最大值地自动装置作用:P79二、强励性能地衡量指标1、励磁电压上升速度定义:强励时第一个0.5s时间内测得地强励电压上升平均速度,用额定励磁电压倍数表示υ=<一般υ=0.8~1.2 1/s)2、强励顶值电压倍数定义:强励时最高励磁电压与额定励磁电压之比KQ=ULm/ULe<一般KQ =1.8~2倍)3、强励允许时间1min左右三、继电强行励磁装置1、原理接线图a、组成:1YJ、2YJ、1YZJ、2YZJ、XJ、QLC<QLC接点为常开,图中有误)b、原理:UF↓80~85%Ue 强励动作RC短接;发信号UF恢复强励复归c、接线特点:1YJ、2YJ串接:防1YH<2YH)熔断器熔断,强励误动作DL1辅助触点:F起动、事故跳闸时闭锁QLC<退出)BK切换开关:投切QLCd、保证最大动作机率并列运行各机组,其低压元件接于不同地相间电压上<而每台机中地两个低压元件应接于同一相间电压上)e、与复励调节器配合考虑ZTL对某些故障丧失强励能力,依靠继电强励f、采用正序滤过器提高强励装置灵敏度——可反映各种不对称短路g、确保低电压继电器动作两YH箱位不同时,应确保两YJ反映同一故障四、继电强行减磁装置<仅用于水轮发电机)1、减磁地作用a、机组甩负荷b、机组内部故障,灭磁引起地励磁机甩负荷2、强减地取得方式a、ZTL负反馈b、继电器、直流接触器等<同强励)c、灭磁开关辅助触点<MK跳开,自动接入强减电阻)3、继电强行减磁装置地原理接线图与强励地区别:<1)接线强减强励1YJ、2YJ YJ<低电压继电器) <过电压继电器)<2)强励:↓R↑IL强减:↑R↓IL相同之处:改变励磁回路阻值改变励磁大小原理:U>1.15Ue 强减动作Rjc接入;发信号U Ue 返回第四节复式励磁和相位复式励磁复习:发电机外特性曲线:iL恒定,Uf=f<If)<比较cosφ=0.9,0.8,0.7曲线特点>发电机调节特性曲线:Uf恒定,iL=f<If)<比较cosφ=0.9,0.8,0.7曲线特点>一、复式励磁1、特点:根据发电机定子电流If地变化而自动调节励磁2、接线:P85图4-16组成元件:电流互感器LH复励变压器FZB<变压、隔离交、直流)复励整流桥FZL复励调节电阻Rft复励开关FK3、原理:iL=iZL+ifL<1)ifL=0ifL=0iL=iZL<调节Rc地大小来满足空载额定电压地需要)<2)ifL≤10~20%Ie<ifL较小)ifL=0iL=iZL<整流桥地输出电压被“封锁”)<3)ifL>10~20%IeiL=iZL+ifL<If↑→ifL↑)复励特性及装有复励地发电机外特性如图4-17所示只有A、B两点能保持Uf=Ue4、功率因数cosφ地影响iL只反映If大小,不反映cosφ大小cosφ↓Uf↓<复励特性与调节特性偏移较大)5、手动调节RftRft作用:If、cosφ变化时,维持Uf恒定;平滑退出复励Rft对发电机外特性地影响见图4-19<b)另:调节Rc也可维持Uf恒定,但Rc位置在使用复励时一般不变Rc对发电机外特性地影响见图4-19<a)6、短路时地工作情况Id↑→ifL↑具有一定强励特性<但受铁芯饱和限制)二、相位复式励磁1、接线P87图4-20XFB:相复励变压器2、原理:==<其中:)取||、||为定值,以为cosφ地函数作出矢量图P88图4-213、特点:<1)相复励地输出电流与、和cosφ三者有关<2)cosφ↓→||↑相位补偿<cosφ=1→||最小cosφ=0→||最大)<3)电压互感器YH断开复式励磁<4)空载或负荷电流较小“电压源”保证一定地电流输出<5)DK作用:正常运行或靠近机端短路时,限制“电流源”在WV 回路中地汲出电流,增加在W2回路中地输出电流b5E2RGbCAP三、小结1、复励与相复励均能反映定子电流地变化自动调节励磁,并有一定地强励性能;但前者仅反映定子电流绝对值,而后者则反映定子电流绝对值及端电压和cosφ,具有较好地补偿特性.2、单独使用复励与相复励均不能维持端电压恒定,须与电压校正器配合.3、相复励必须采用DK,若无DK,则正常运行时复励环节作用甚微;且机端短路将失去强励能力.复习提问:1、复励装置中下列元件地作用:FZB、FK2、Rft、RC作用3、复励特点,与相复励相同与不同之处介绍复励与相复励地工作特点:复励:If↑→Uf↓——If↑→IL↑→Uf↑补偿相复励:If↑→Uf↓——If↑→IL↑→Uf↑cosφ↓→Uf↓补偿——cosφ↓→IL↑→Uf↑结论:单独使用均不能保证Uf恒定与可控硅静止励磁装置地比较:可控硅励磁:Uf-Ue=⊿U→调节IL调节效果好,考虑了引起⊿U变化地各种因素影响,包括If、cosφ等复习提问:1、强励性能地两个衡量指标、意义2、继电强励、强减相同与不同之处3、继电强励接线特点<同一机组、不同机组)4、继电强励接线DL辅助接点作用第五节可控硅静止励磁装置地基本电路一、可控硅静止励磁装置地组成<结合框图讲解)<一)基本工作单元:测量变压器 Ue 测量比较 If、Uf、cosφ→⊿U电流调差综合放大⊿U→UK移相触发UK→Ug<α)励磁电源功率输出可控硅桥式整流 Ug<α)→UL<iL)保护附加回路<二)辅助工作单元:起励手动、自动切换低励<最小励磁限制)过励<电流限制)二、种类TKL型:适用1000~10000KW水轮发电机TKL-11:自并列 ZTL<ZB)小型机组TKL-21:自复励复励+ZTL 大型机组<GLH)<ZB)三、可控硅静止励磁装置功率输出电路励磁电源可控硅整流电路保护附加回路<一)励磁电源1、自并列TKL-11:ZBUL=1.35U其中:U——半控桥三相对称线电压<ZB副边)α——控制角2、自复励TKL-21:ZB 30~40%ILeGLH 60~70%ILe空载:IL0=IZTL负载:IL1=IZTL1+IFL1如图:复励太强——调节器失去作用复励太弱——调节器负担过重复习提问:1、可控硅静止励磁装置地组成及作用2、TKL-11、TKL-21励磁电源地差别<二)可控硅整流电路1、三相半控桥式整流电路三只可控硅——共阴极组;三只二极管——共阳极组可控硅导通条件:阳极电位高于阴极<正向阳极电压)控制极加入正触发脉冲可控硅截止条件:阳极与阴极间加反向电压<或通过电流小于维持电流)整流二极管导通条件:阴极电位最低控制角:可控硅在正向电压下不导通地角度范围α<未加触发脉冲地角度)α=0——可控硅在刚进入正向电压瞬间加触发脉冲导通角:可控硅在正向电压下导通地角度范围β自然换向点:三相瞬时电压地交点移相:改变加入触发脉冲地时刻以改变控制角α,称触发脉冲地移相α地变化范围称移相范围<α=0~1800,且α=0对应本相相电压300)<课堂练习:画出三相交流电压波形,并画出α=300、900时地各相触发脉冲位置)<1)三相半控桥触发脉冲地移相要求P106<2)输出电压波形<略)介绍方法:分析每一区间哪个KGZ、GZ导通该区间输出电压值a、α=0 三相桥式全波整流阳极电位最高地可控硅触发导通阴极电位最低地二极管触发导通ωt1~ωt2:Ud=UABUA最大——1KGZ导通 UB最小——6GZ导通。
三相交流发电机原理
三相交流发电机原理一、引言三相交流发电机是一种常见的发电设备,广泛应用于发电厂、工业生产和家庭用电等领域。
本文将详细介绍三相交流发电机的原理。
二、电磁感应原理2.1 电磁感应的基本概念电磁感应是指导体中的磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势的现象。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁场变化率成正比。
2.2 三相交流发电机的结构三相交流发电机由转子和定子组成。
转子是旋转部分,由磁极和绕组构成;定子是固定部分,由三相绕组构成。
2.3 三相交流发电机的工作原理当三相交流发电机的转子旋转时,磁场的变化导致定子中的三相绕组中产生感应电动势。
这三相绕组的排列方式分别是120度相位差的,这样可以产生三相电压。
三、三相交流发电机的工作过程3.1 发电机的励磁三相交流发电机的励磁通过直流电源提供,通常使用励磁电流来激励转子产生磁场。
3.2 电磁感应产生感应电动势当励磁后的转子旋转时,转子磁场的变化会导致定子中的三相绕组中产生感应电动势。
3.3 三相电压输出三相绕组中产生的三相感应电动势会输出到外部负载中,形成三相交流电压输出。
3.4 控制发电机的输出电压通过调节励磁电流的大小,可以控制发电机的输出电压。
增大励磁电流可以增大输出电压,减小励磁电流可以减小输出电压。
四、三相交流发电机的优点1.输出电压稳定:三相交流发电机输出的电压较为稳定,适合供电设备对电压稳定性要求较高的场合。
2.效率高:三相交流发电机的效率较高,能够更好地转换机械能为电能。
3.输出功率大:三相交流发电机的输出功率较大,能够满足大型电力设备的供电需求。
4.结构简单:三相交流发电机的结构相对简单,维护和操作较为方便。
五、三相交流发电机的应用1.发电厂:三相交流发电机是发电厂常用的发电设备,用于产生大量的电能供应给城市和工业生产。
2.工业生产:三相交流发电机广泛应用于工业生产中,为各种设备提供电力支持。
3.家庭用电:三相交流发电机可以通过变压器将高压电转换为家庭用电的低压电,为家庭提供稳定的电力供应。
同步三相发电机使用说明书
同步三相发电机使用说明书同步三相发电机使用说明书一、产品概述三相发电机是一种常见的发电设备,主要用于产生交流电。
本文档将详细介绍该产品的使用方法和注意事项。
二、安装1、确保设备符合安全标准,正确设置地线。
2、将发电机正确地安装在平稳的基础上。
3、连接电源线,并确保牢固稳定。
三、操作1、启动发电机前,确认所有断路器处于关闭状态。
2、启动发电机,并观察仪表盘以确保正常运行。
3、及时进行维护保养,保持设备外观清洁并检查电气连接是否正常。
4、保持设备通风良好,避免过热情况的发生。
四、维护与保养1、定期清洁设备表面,并检查绝缘状况是否良好。
2、按照规定的时间间隔更换滤清器、机油、火花塞等部件。
3、注意保持设备通风良好,避免积尘堵塞。
五、故障处理1、如果发现设备异常声音、震动或其他异常情况,请立即停止使用并联系售后服务。
2、不要尝试自行修理设备,以免造成更大的损害。
附件:1、设备安装图纸2、发电机维护记录表法律名词及注释:1、断路器:一种用于切断或连接电路的开关,以防止过载或短路情况发生。
2、绝缘:用于隔离电流的材料,防止电流过载导致损坏。
3、滤清器:用于过滤空气或流体中杂质的装置,以保证设备正常运行。
4、火花塞:一种用于点火的零部件,提供能源以启动发电机。
本文档涉及附件:1、设备安装图纸2、发电机维护记录表法律名词及注释:1、断路器:一种用于切断或连接电路的开关,以防止过载或短路情况发生。
2、绝缘:用于隔离电流的材料,防止电流过载导致损坏。
3、滤清器:用于过滤空气或流体中杂质的装置,以保证设备正常运行。
4、火花塞:一种用于点火的零部件,提供能源以启动发电机。
三相同步发电机和交流同步发电机操作规程69电子版本
三相同步发电机和交流同步发电机操作规程69青田新机电器有限公司三相同步发电机和交流同步发电机操作规程编号:QXJ.03J-691、起动发电机前必须认真阅读有关发电机的基本知识及注意事项。
2、发电期间必须专人、专职看守跟踪一切发电情况并记录。
3、起动前的准备。
(一)、检查柴油机各部分是否正常,各附件连接是否可靠,并排除不正常的现象。
(二)、检查电机起动系统电路接线是否正确,蓄电平是否充足电。
(针对本厂设备,检查2个12V电瓶充电时应调置24V电压,再按充电器上的挡位1-9个档位调节,每一个挡位充足时会自动归零在仪表上显示,这时候继续调节更高一个档位充电,直到最高挡位充足时为止。
)(三)、检查机油箱或底缸内机油是否符合表尺要求(即看机油表尺位置,表尺上刻有静满、动满刻度)不满时加相同型号机油。
(四)、检查水箱或水池的水是否能供给正常发电用量(冷却用)。
(五)、检查喷油泵调速器内的机油是否达到正常标准,不够时及时加满。
(六)、对有明确要求在起动前必须加注润滑脂的部位,一定要用高压枪加注润滑脂。
(七)、检查过滤器的过滤芯有无堵。
1)、看空气过滤芯有无灰尘,如有灰尘用毛刷清除,不能用水、油清洗。
2)、看机油过滤器内有无脏物堵塞。
3)、看柴油或汽油过滤器内有无脏物堵塞。
(八)、准备柴油或汽油好后连接在油泵上,松开油泵上的螺母用手动压油,直到有油为止(这时候应排放油泵里的空气,继续压油直到空气流出,同时伴有油流出来为止,再拧紧排放处的螺母。
)(九)、依次松开各缸喷油器上的高压油管接头螺母,将调速手柄置于柴油机运转位置转动柴油机使各部高压油管内的空气排净。
(十)、检查发电机电刷磨损情况,随时更换新电刷。
(十一)、气缸气门芯上加机油润滑。
4、柴油机启动(一)、将钥匙插入起入起动锁里,转到启动位置上,按紧启动按钮到启动为止。
(二)、柴油机启动后,空载转动时间在5分钟(即可逐步增加转速到800-1000r/min,注:根据各台发电机的转速情况定)并进入部分负荷运转,这要注意观察仪表上的水温度、机油温度、机油压力最低不能0.25MPa,才能允许全负荷运转. (三)、特别是在低温起动后,转速的增加应尽可能缓慢,以确保轴承得到足够的润滑,并使油压稳定。
同步三相发电机使用说明书
目录1.概述31.1-简介31.2产品型号定义31.3检查31.4铭牌标识41.4.1尺寸41.5存放42. 工作原理及技术特性42.1自励AVR控制的发电机42.2电气特性52.3结构特点53. 安装及运行前检查53.1起吊53.2装配63.2.1双支点发电机3.3接地73.4运行前检查73.4.1电气检查73.4.2-机械检查83.5-电气接线图83.5.1端子连接83.5.2接线检查83.5.3AVR的电气检查93.6运行93.7设置93.7.1AVR的设置93.7.2运行调节103.7.3发电机并联运行114.维护保养4.2轴承144.3机械故障154.4电气故障164.5剩磁电压检查174.6检查发电机绕组和旋转二极管174.7拆卸、重新装配184.7.1所需工具184.7.2单轴承电机更换非驱动端轴承184.7.3双轴承电机更换驱动端轴承184.7.4全部拆散194.7.5重装端盖194.7.6重装转子194.7.7交流发电机保证条件201. 概述1.1-简介MG系列无刷三相同步发电机(以下简称MG发电机)是MVC发电机技术(上海)有限公司吸收了国内外同类产品的优特点,加以改进提高,并采用计算机方案优化设计和先进的加工工艺、设计制造的高品质发电机。
MG发电机为单、双轴承、H 级绝缘无刷自励磁,机座采用钢板焊接结构,转子采用整体凸极结构,传动端连接法兰及盘片式联轴器,符合国际S.A.E标准。
MG发电机电气性能优良,效率高!符合GB755旋转式机定额与性能国家标准;国际电工委员会推荐标准IEC60034-1及其它先进工业国相关标准。
MG发电机具有合理的通风系统,冷却效果显著。
温升裕度大,运行可靠。
旋转整流器装拆和接线盒有宽畅的空间,操作维修方便,转子平衡精度高,振动小。
电压调节系统精度高,动态性能好,电压波形畸变小,并具有电磁干扰抑制、过励过压保护功能。
MG发电机能与各类国产和进口柴油机配套组成固定或移动电站,为工厂、商场、宾馆、大厦、医院、港口、油田、矿井和邮电通讯等各种场合作为动力和照明备用或常用电源使用。
三相同步发电机的结构和工作原理
发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。
定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。
转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。
由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势。
发电机曲轴带动发电机的转子,利用“电磁感应”原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
主磁场的建立:励磁绕组通入直流励磁电流,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:引擎曲轴拖动转子旋转(给电球输入机械能),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。
通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。
励磁机整流器 转子 定子AVR (自动电压调节器)风扇 飞轮连接盘出线端子向同步发电机的转子励磁绕组供给励磁电流的整套装置叫做励磁系统。
励磁系统是同步发电机的重要组成部分。
转子的励磁绕组通入直流电流,产生接近于正弦分布磁场(称为转子磁场),其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。
转子旋转时,转子磁场随同一起旋转、每转一周,磁力线顺序切割定子的每相绕组,在三相定子绕组内感应出三相交流电势。
发电机带对称负载运行时,三相电枢电流合成产生一个同步转速的旋转磁场。
定子磁场和转子磁场相互作用,会产生制动转矩。
从引擎输入的机械转矩克服制动转矩而作功。
发电机可发出有功功率和无功功率。
转子磁场的强弱直接影响定子绕组的电压,所以,调发电机端电压或调发电机的无功功率必须调节转子电流。
发电机的有功功率和无功功率几何相加之和称为视在功率。
有功功率和视在功率之比称为发电机的功率因数,发电机的额定功率因数一般为0.8。
三相同步电机的工作原理
三相同步电机的工作原理
三相同步电机是指以三相交流电为动力源的电动机。
它有三个基本组成部件:转子、定子和机壳。
电动机在起动时,定子产生旋转磁场,转子切割磁力线,使转子感应出电(即感应电流),该电流与定子旋转磁场的磁场方向相反,产生磁势,并带动定子旋转。
三相同步电机的结构与普通电动机基本相同,它由定子和转子组成。
定子绕组由两个平行四边形的铝框构成,它由电源经导线与两个绕组连接。
当电源通入三相交流电时,经换向器连接在铝框上的两个绕组中产生三相对称电流。
当电机在运行时,换向器两端的电压为零,三相电流便通过铝框和电机轴进入电机内部。
定子绕组由两个三角形铁心组成,它们通过联轴器连接在转子上。
由于定子绕组中没有旋转磁场,转子上感应出的电压为零,在转子上不产生电流。
当电动机启动后,由于转子旋转时在定子和转子绕组中产生电磁场作用于定子旋转磁场时所产生的磁拉力的作用下,定子绕组中便产生感应电流。
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三相同步发电机的说明书
三相同步发电机的说明书说明书感谢您选择我们的三相同步发电机。
这篇说明书旨在为您提供使用和维护该发电机的必要信息,以确保安全运行和长期可靠性。
一、技术参数1.额定功率:XXX kW2.额定电压:XXX V3.额定电流:XXX A4.额定频率:XXX Hz5.极数:XXX 极6.功率因数:XXX7.绝缘等级:XXX8.防护等级:XXX9.冷却方式:XXX二、外观和安装该同步发电机外观美观,结构紧凑,安装简单。
在安装之前,请确保以下几点:1.安装位置应坚固平稳,便于进行维护和检修。
2.安装环境温度应该在-15℃-40℃之间。
3.与发动机联接应牢固可靠,不应有过大的振动。
4.接线盒的电缆应该符合配电室的接线。
三、使用方法在使用三相同步发电机之前,请确保已经仔细阅读并理解以下内容:1.严格按照额定功率、电压、电流、频率进行使用,不得超标。
2.在运行过程中,如发现发热、电流不稳定、电压波动等异常情况,应立即停止使用。
3.在使用过程中发现噪音过大、电气问题等问题,需要及时通知专业人员进行检修。
4.运行中的发电机,不得随意停机或切断电源,避免过载行为。
四、维护和保养为了保证三相同步发电机的正常运行和延长寿命,需要定期进行维护和保养。
以下是一些必要的步骤:1.定期检查发电机的绝缘电阻,如有问题及时更换。
2.每天清洁发电机。
3.定期更换润滑油,按照规范进行加油、补液,确保发电机的正常运行。
4.定期清洗通风排气口。
五、注意事项1.本说明书仅适用于我公司生产的三相同步发电机,不可与其他品牌型号混用。
2.在使用、维护和保养过程中请勿随意更改或拆卸发电机的任何部件。
3.发电机应该远离易燃、易爆等危险品,保持安全距离。
4.本说明书的内容可能随着技术更新而有所变化。
请您在使用前仔细阅读最新版本的说明书。
以上就是我们的三相同步发电机的说明书,希望您能仔细阅读并按照指南进行使用和维护。
如果您在使用过程中有任何疑问或者建议,请及时与我们联系,我们将竭诚为您服务。
三相同步交流发电机的工作原理
三相同步交流发电机的工作原理在现代工业中,发电机是一个至关重要的设备,其作用是将机械能转换为电能。
而三相同步交流发电机是一种常见的发电机类型,其工作原理是基于三相交流电的产生和传输。
让我们来了解一下三相同步交流发电机的基本结构。
通常,这种发电机由转子和定子两部分组成。
转子是旋转的部分,通常由导体绕组和磁场组成,而定子是固定的部分,也包含导体绕组和磁场。
在发电机运转时,转子和定子之间会产生磁场相互作用,从而产生电能。
三相同步交流发电机的工作原理可以归纳为以下几个步骤:1. 旋转磁场产生:当发电机的转子旋转时,通过电流在转子绕组中产生一个旋转磁场。
这个旋转磁场会与定子上的磁场相互作用,从而诱导出电动势。
2. 三相交流电产生:由于三相同步交流发电机中有三个相互位移120度的绕组,因此会产生三相交流电。
这三相交流电的频率与转子的旋转速度有关,通常是60Hz或50Hz。
3. 输出电能传输:产生的三相交流电会经过发电机的输出端子传输至外部电路。
在外部电路中,可以通过变压器、整流器等设备将交流电转换为直流电或提高电压等操作。
总的来说,三相同步交流发电机的工作原理是利用旋转磁场和磁场相互作用产生电动势,进而产生三相交流电并输出至外部电路。
通过合理设计和控制转子和定子的结构和电流,可以实现高效稳定的电能转换。
在工业生产中,三相同步交流发电机被广泛应用于发电厂、风力发电机组、水力发电机组等设备中。
其高效稳定的工作原理使其成为现代电力系统中不可或缺的设备之一。
总的来说,三相同步交流发电机的工作原理是基于旋转磁场和磁场相互作用产生电动势,进而产生三相交流电。
通过合理设计和控制,可以实现高效稳定的电能转换。
这种发电机在现代工业中扮演着重要的角色,为人类社会的发展提供了可靠的电力支持。
三相交流同步电动机上课讲义
2020/6/15
Exit 23
• 直轴、交轴电枢反应磁势分别产生直轴电枢反应 磁通和交轴电枢反应磁通,从而在电枢绕组中分 别产生直轴电枢反应电势和交轴电枢反应电势。 若铁心不饱和,则有
Ead jId X ad
Eaq jIq X aq
其中 Xad——为直轴电枢反应电抗,它与直轴磁路的磁
阻成反比;
• 转矩平衡方程式
P2 Pm Pjx Pf j Pm P0
两边同除以同步角速有度
式中
MMMM0e22mPPMP02m/em/ 11 —M— 1 —0输 空电出 载磁转 转转矩 矩;矩。;
可用电枢反应电抗Xa的压降来反应。
• 凸极式同步电动机的电枢反应和电枢磁势
(1)同步电动机的凸极效应使得电枢反应磁场的磁感 应强度分布发生畸变。而且随着转子相对电枢磁势的 位置不同,电枢磁场的分布也不同。
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同步电动机工作原理
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§6-1 同步电动机的工作原理 定子
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同步电动机工作原理
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§6-1 同步电动机的工作原理 定子
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同步电动机工作原理
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§6-1 同步电动机的工作原理
同步电动机是 一种定子边用 交流电流励磁 以建立旋转磁 场,转子边用 直流电流励磁 所构成旋转磁 极的双边励磁 的交流电动机。
三相交流同步电动机
Exit
(1)定子 和三相交流异步电动机定子完全一样。 电动机的定子又称为电枢。有定子铁心、三相对称
三相交流同步发电机接线方法
三相交流同步发电机的接线方法有两种常见的类型:星形接线(Y接线)和三角形接线(Δ接线)。
星形接线(Y接线):在星形接线中,发电机的三个相位分别连接到一个共同的节点,形成一个星形。
这个共同节点被称为中性线(N)或零线。
星形接线常用于低电压和高电流的应用。
接线方法如下:
将每个相位的绕组的一个端子连接到中性线(N)。
将另一个绕组端子连接到其他相位绕组的对应端子。
这样,发电机的三个相位分别与中性线(N)连接,形成一个星形。
星形接线的符号表示为"Y",有时也用字母"N"表示。
三角形接线(Δ接线):在三角形接线中,发电机的三个相位形成一个封闭的循环,形状类似于一个三角形。
三角形接线通常用于高电压和低电流的应用。
接线方法如下:
将每个相位的绕组的一个端子连接到其他相位绕组的对应端子。
这样,发电机的三个相位形成一个封闭的循环,形成一个三角形。
三角形接线的符号表示为"Δ"。
在实际应用中,选择星形接线还是三角形接线取决于具体的电力系统和设备需求。
根据不同的应用场景和要求,选择适当的接线方法是很重要的。
课题三、三相交流同步发电机
结论:通过大量的实验和实 践证明N=3才是最好的平衡 点。
• 转子:有p对磁极,磁极上有 直流励磁绕组,当直流电流 通过电刷和滑环流入转子绕 组后,产生主磁通,主磁通 由N极经气隙,定子铁心,再 经气隙进入S极,构成主磁路。
三、三相交流同步发电机——1、构造
(1)定子:由定子铁心和 定子绕组组成。
• 定子的作用是产生交流电。
• 绕组的接法有星形(Y)、 三角形两种方式。一般采 用星形连接
二、三相交流同步发电机——同步
同步电机:指电机转子的转速n与旋转磁场转速n1相同的交流电机。 同步电机的转速:n=60f1/p f1 --电网频率。
同步电机:交流旋转电机。
用途:主要作发电机用,也可作电动机带动具有恒速要求 的机械,还可作调相机,向电力系统发出无功功率,用于改 善电力系统的功率因数及调整电网电压。
课题三、三相交流同步 发电机
你所见的发电机
百万千瓦级的发电机
三相交流同步发电机的几个疑问
一、三 相
为什么采用 三相
二、同
步
什么是同步
三、发 电机
三相同步发 电机构造
三相同步发 电机的工作
原理
三相交流同步发电机——三相
发电机的核心原件就是一个矩形导体框切割 磁力线从而产生电流,在一个圆周上放N个矩 形框就是N相。
• 定子(又叫电枢):固定的部 分,定子铁心上有齿和槽,槽 内设置有绕组,是切割磁场的 导体。
三相交流同步发电机
此系列发电机主要用于城镇、乡村、工地、山区及牧场等的照明及动力的三相交流电源,也可作为应急的备用电源。
发电机为防滴转场式,采用三次谐波励磁方式,使用安全可靠,维护简单方便。
发电机为三相四线制,采用带有中性的星形接法,额定电压为400V,相电压为230V,频率为50HZ,功率因素0.8 (滞后),根据客户要求,我们也可提供60HZ及其电压的发电机。
发电机与原动机可直接联接或用三角皮带联接,正反转额定连续运行,当原动机转速变化为3%时,负载从0-100%,COS在1.0-0.8范围内任意变化时,其额定电压均在允许的范围内,恒压性能优良,瞬态性能好;同时,无需任何起动装置℃就能直接起动70%容量的笼型异步发电机。
使用条件:在下列条件下发电机能正常运转且输出额定功率。
海拔:不超过 1000m冷却温度:258~313K(-15o C~40o C)相对湿度:不超过 90%技术参数:三相发电机主要是三相交流同步发电机。
其转子通常为直流励磁线圈产生的电磁铁,为发电机工作提供磁场。
定子是在空间互差120度电角度的三相交流绕组(按照一定规律连接的线圈组称为绕组)。
当给转子线圈通入直流电且由原动机带动三相同步发电机的转子旋转时,转子磁场对定子的三相绕组有相对运动,定子的三相绕组就感应三相交流电。
调节转子线圈通入直流电流的大小,可以改变定子的三相绕组电压的大小,改变原动机的转速,可以改变定子的三相绕组电压的频率。
三相交流发电机励磁原理利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理,将原动机的机械能变为电能输出。
同步发电机由定子和转子两部分组成。
定子是发出电力的电枢,转子是磁极。
定子由电枢铁芯,均匀排放的三相绕组及机座和端盖等组成。
转子通常为隐极式,由励磁绕组、铁芯和轴、护环、中心环等组成。
汽轮发电机的极数多为两极的,也有四极的。
转子的励磁绕组通入直流电流,产生接近于正弦分布磁场(称为转子磁场),其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。
三相交流同步发电机操作规程
版本
0
名称
三相交流同步发电机操作规程
文件编号
WIA004021
三相交流同步发电机操作规程
一,注意事项
1.发电前,检查是否有油料,油管是否有空气,有则将空气排空。
2.检查水箱的水是否足够。
3.电池线是否接触良好。4来自润滑油是否在标尺的安全区域。5.对电量大的设备暂停使用。如电梯,节能灯老化线,二车间老化室。
二操作说明
1.开机操作时,首先把钥匙插入发电机线路板开关向右旋转45,使线路开关处于接通状态。
2.将启动制向右旋转,发电机开始起动。起动后将启动制恢复原位。
3.将油门慢慢调大,观察频率表指示值为50HZ时停止,红色发电指示灯应点亮,否则发电机没电输出。
5.将发电机送电开关合上,并将配电房的总闸跟发电机输出合闸。
三,停机操作
1.将配电房的总闸与发电机线路板断开,合上外线开关。
2.将发电机送电开关断开。
3.减小发电机油门减小到一半左右,让发电机减怠速运转5分钟。
4.将空气阀门关闭至发电机停止主作。
四,机器保养
1.使用完后,用一块胶板将发电机盖住,以防灰尘。
2.经常用布或用柴油来清洁机器的表面。
3.当长时间不用时,一定要每个月起动一次,检查发电机和蓄电池状态是否良好。
三相交流同步发电机的组成及工作原理介绍
三相交流同步发电机的组成及工作原理介绍三相同步发电机由原动机拖动直流励磁的同步发电机转子,以转速n(rpm)旋转,根据电磁应原理,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。
若认为磁路不饱和,则电枢磁势与磁极磁势各自产生相应的磁通,并在定子绕阻内感因电势。
对于极电机,电枢磁势所感应的电势可以表示为Ea=-jIaXa. Xa被称为电枢反应电抗。
Xa+Xσ=Xs隐极同步发电机的同步电抗。
对于凸极电机,因直轴.交轴处磁阻不同,可将电枢磁势分解成Fad和Faq分别研究。
它们所感应的电势分别写成Ead=-jIdXad和Eaq=-jIqXaq,式中Xad.Xaq分别是直轴及交轴电枢反应电抗。
Xad+Xσ=Xd.Xaq+Xσ=Xq,Xd和Xq分别为直轴同步电抗和交交轴同步电抗。
Xσ为漏磁通引起的电抗。
同步电抗是决定同步电机性能的一个重要参数,通个开路实验和稳态实验就可求取。
同步发电机的空载特性是一个很重要的特性,它直接影响着电机的其它特性,通个开路实验还可以发现励磁系统的故障。
态短路特性和零功率因数特性也都属于同步电机的重要特性,和空载特性配合,可以求出同步发电机的态参数及确定出补偿电枢的励磁电流。
同步发电机的外特性曲线用来求取电机运行时的重要指标之一及电压调整率。
同步发电机的调整特性可使运行人员知道在功率因数一定时,不改变端电压值.负载电流到多小而不使励磁电流超过规定值。
国家标准"GB1029" 对三相同步电机的实验方法作了具体规定,适用于普通三相同步发电机的型式实验或检查实验。
通过实验可以确定该电机各性能指标。
各种电机的效率和电压调整率均在部颁标准的相应技术条件中有具体规定,将实验结果与标准规定数据比较即可确定某同步发电机的质量和性能了。
若求取额定励磁电流和电压变化率,一般用做图法,跟国家标准GB1029介绍,其具体步骤如下:(1)如图1上绘制开路特性曲线,并沿纵轴额定相电压相量UN.(2)自原点O作额定电枢电流相量IN,与纵轴成ΦN角(cosΦN 为额定功率因数)。
三相交流电动机PPT
电机与拖动基础——第五章 三相交流电动机 第五章 电机与拖动基础
5.1 交流电机电枢绕组
绘制, 【例5-1】 绘制,并联支路数的三相单层链式绕组展 开图
图5-1 Z=24,2P=4 槽电动势星形图
单层链式A相绕组展开图 图5-2 单层链式 相绕组展开图
电机与拖动基础——第五章 三相交流电动机 第五章 电机与拖动基础
电机与拖动基础——第五章 三相交流电动机 第五章 电机与拖动基础
5.2 旋转磁动势
图5-11 基波磁动势空间相量图
电机与拖动基础——第五章 三相交流电动机 第五章 电机.双层短距线圈组的磁动势 除了分布绕组外,在双层绕组中, 除了分布绕组外,在双层绕组中,还可以采 用短距线圈来改善磁动势波形. 用短距线圈来改善磁动势波形.图表示的是一台三 槽电动机的A相绕组的线圈分布 相2极18槽电动机的 相绕组的线圈分布.由于每 极 槽电动机的 相绕组的线圈分布. 极每相槽数q=3,所以每个线圈组由 个线圈串联组 极每相槽数 ,所以每个线圈组由3个线圈串联组 第一个线圈组由线圈1, , 组成 组成. 成,第一个线圈组由线圈 ,2,3组成.现采用短 距绕组,极距τ=9槽,y=(8/9) τ槽. 距绕组,极距 槽 槽
图5-14 旋转合成磁动势
电机与拖动基础——第五章 三相交流电动机 第五章 电机与拖动基础
5.2 旋转磁动势
5.2.3两相绕组产生的旋转磁动势 两相绕组产生的旋转磁动势 交流电机的电枢绕组有时为两组绕组, 交流电机的电枢绕组有时为两组绕组,当两 相绕组通入两相电流时,也会产生磁动势. 相绕组通入两相电流时,也会产生磁动势.下面 就以两相绕组的两种不同状况来分析其所产生的 磁动势情况. 磁动势情况.
图5-7 整距单线圈产生的矩形磁动势
电工基础(杨利军版)第5章三相交流电
5.1.2 三相电源与负载的连接
(2)电压、电流关系 由于三角形联结的各相负载是接在两根相线之间,因此负载 的相电压就是线电压。
5.1.2 三相电源与负载的连接
假设三相电源及负载均对称,则三相电流大小均相等,为
I P I UV I VW I WU UP ZP
三个相电流在相位上互差120度,图5.11画出了它们的相量图,并假 定电压超前电流一个角度。所以,线电流分别为:
I I I U UV WU I I V I VW UV I W I WU I VW
5.1.2 三相电源与负载的连接
3)输电方式: 由三根火线和一根地线所组成的输电方式称三相四线制(通 常在低压 配电系统中采用)。只由三根火线所组成的输电方式 称三相三线制(在高压输电时采用较多)。
5.1.2 三相电源与负载的连接
(2)三相电源星形联结时的电压关系
1)相电压 U P
U V、 UW 即每个绕组的首端与末端之间的电压。相电压的有效值用 U U、 表示;
2)线电压 U L
即各绕组首端与首端之间的电压,即任意两根相线之间的电压叫做线 U VW、 U WU 表示。 电压,其有效值分别用 U UV、
相电压与线电压参考方向的规定: 相电压的正方向是由首端指向中点N,例如电压U U 是由首端U1指向 中点N;线电压的方向,如电压是由首端U1指向首端V1。如图5.3所示。 3)线电压UL与相电压UP的关系 三相电源Y形联结时的电压相量图,如图5.4所示。三个相电压大小 相等,在空间各相差120°电角度。
5.1.2 三相电源与负载的连接
三相电源的连接: 三相交流发电机实际有三个绕组,六个接线端,我们目前采 用的是将这三相交流电按照一定的方式,连接成一个整体向外送 电的。连接的方法通常为星形和三角形。
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n的关系是______。
1、交流同步发电机转子的转速n与定子旋转磁场的转数0n>A.0nB.0n<n=C.0nn≈D.0n2、称之为“电枢”的是______。
A.三相异步电动机的转子B.直流发电机的定子C.旋转磁极式三相同步发电机的定子D.单相变压器的副边3、下列哪种情形下同步发电机不存在电枢反应?______。
A.只带纯阻性负载B.因故跳闸后C.只带纯感性负载D.只带纯容性负载4、当同步发电机带上容性负载时,一般情况下,其电枢反应为______。
A.兼有直轴增磁、交轴两种反应B.只有直轴去磁反应C.只有直轴增磁反应D.兼有直轴去磁、直轴增磁两种反应5、当同步发电机带上感性负载时,其电枢反应为______。
A.只有交轴反应B.只有直轴去磁反应C.只有直轴增磁反应D.兼有交轴、直轴去磁两种反应6、同步发电机分别带下列三种不同性质的三相对称负载运行:(1)cosΦ=1;(2)cosΦ=0.8滞后;(3) cosΦ=0.8超前,在输出电压和输出电流相同情况下,所需励磁电流______。
A.(1)最大B.(2)最大C.(3)最大D.一样大7、三相同步发电机空载运行时,其电枢电流______。
A.为0B.最大C.随电压变化D.可以任意调节8、自励发电机在起动后建立电压,是依靠发电机中的______。
A.电枢反应B.剩磁C.漏磁通D.同步电抗9、关于同步发电机的电枢反应的下列说法,正确的是______。
A.电枢反应是发电机固有的特性,与负载无关B.由于电枢反应会引起发电机端电压变化,故当发电机端电压保持在额定值时,就没有电枢反应C.只有当发电机带载后,才会有电枢反应D.无论何种负载,电枢反应只会造成发电机端电压的降低10、如图为三相同步发电机的空载特性曲线,E0为开路相电压,I f为励磁电流,一般选图中______点为其空载额定电压点。
A.A点B.B点C.C点D.D点11、同步发电机的额定容量一定,当所带负载的功率因数越低时,其提供的有功功率______。
A.小B.大C.不变D.不一定12、船用无刷交流同步发电机的励磁方式属于______,大多采用旋转电枢式小型______发电机作为励磁机。
A.隐极/直流B.凸极/直流C.他励/同步D.自励/同步13、一台三相六极Y形连接的同步发电机,已知其额定值为:15 kVA,400 V,50 Hz,则输出额定电流I n为______;输出额定有功功率P n为______。
A.21.65 A/18.75 kWB.21.65 A/12 kWC.37.5 A/18.75 kWD.37.5 A/12 kW14、我国船舶柴油同步发电机的定子绕组一般是接成______;若柴油机额定转速为500 r/min,该同步发电机的磁极对数是______。
A.“△”/6B.“Y”/6C.“△”/5D.“Y”/515、同步发电机的励磁绕组中的电流是______。
A.直流B.交流C.直流、交流均可D.与同步发电机同频率的交流16、一台船用三相同步发电机铭牌额定容量250 kVA,额定电压400 V,额定功率因数cosΦ=0.8。
则其额定电流为______A。
A.361B.625C.451D.78117、一台6极船用柴油发电机,额定频率为50 Hz,其额定转速为______。
A.1 000 r/minB.960 r/minC.500 r/minD.480 r/min18、下列电机中,没有电刷装置的是______。
A.采用转枢式励磁机的三相同步发电机B.三相绕线式异步电动机C.直流并励发电机D.静止式自励三相同步发电机19、对于低速船舶柴油发电机转子多采用______极式;由于其离心力较______,故转速并不太高。
A .凸/大 B .凸/小 C .隐/大 D .隐/小20、同步发电机电枢绕组中空载电动势是由______产生的。
A .主磁极磁通B .电枢反应磁通C .定子漏磁通D .主磁极磁通和电枢反应磁通共同作用21、当负载分别为cos Φ=0.6 (感性)、cos Φ=0.8 (感性)、cos Φ=0.6 (容性)及纯阻性四种情况下,同步发电机的电压变化率值(ΔU %=%100NN0⨯-U U U )最大的是______。
(U N :满负荷的额定电压;U 0:切除全部负荷后的空载电压)A .cos Φ=0.6(感性)B .cos Φ=0.8(感性)C .cos Φ=0.6(容性)D .纯阻性22、两台同步发电机并联运行,为保证电网频率、电压基本不变,无功功率的正确调节方法是______。
A .先减小原运行机的励磁电流,再增加新并机励磁电流B .先增加新并机励磁电流,再减小原运行机励磁电流C .减小原运行机油门,增加新并机油门,要同时调节D .减小原运行机励磁电流,增加新并机励磁电流,要同时调节23、为保证电网频率、电压基本不变,两台相同容量的同步发电机解列操作的正确方法是______。
A .先增加继续运行机油门,再减小解列机油门B .先减小解列机油门,再增加继续运行机油门C .同时减小两机油门D .减小解列油门,增加继续运行油门,要同时调节24、两台相同容量的同步发电机并车操作时,为保证电网频率、电压基本不变,有功功率的正确调节方法是______。
A .先减小原运行机油门,再增加新并机油门B .先增加新并机油门,再减小原运行机油门C.同时增加两机油门D.减小原运行机油门,增加新并机油门,要同时调节25、要改变同步发电机的频率,则必须调整______。
A.励磁电流B.原动机的转速C.负载的性质D.输出电流26、同步发电机的负载(感性)功率因数由0.6上升到0.8,为了保持发电机输出电压不变,励磁绕组中电流需______。
A.增大B.减小C.不变D.视有无恒压装置确定27、为维持同步发电机的输出电压恒定,随着输出电流的增大,在感性负载时应______励磁电流;在容性负载时,应______励磁电流。
A.减小/不变B.增大/减小C.增大/不变D.减小/增大28、若单机运行的同步发电机输出的有功功率.端电压保持不变,当功率因数分别为①cosΦ=1、②cosΦ=0.8(滞后)、③cosΦ=0.8(超前)三种情况下,该发电机控制屏上的励磁电流表和发电机线电流表的示数最大的情况分别是______。
A.②/③、②B.③、②/③C.③/①D.③、②/②29、同步发电机的主磁场的转速与电枢反应磁场的转速关系是______。
A.相等B.前者大于后者C.前者小于后者D.视负载类型而定30、同步发电机的外特性曲线是指______。
A.电机端电压和负载电流之间的关系B.电机端电压和励磁电流之间的关系C.负载电流和励磁电流的关系D.转速和励磁电流关系31、并联运行的同步发电机调节______实现无功功率的调节;调节______实现有功功率的调节。
A.油门/励磁电流B.励磁电流/油门C.油门/油门D.励磁电流/励磁电流32、图为同步发电机的外特性曲线,已知这四条曲线是负载分别为cosΦ=0.6(感性)、cosΦ=0.8(感性)、cosΦ=0.6(容性)及纯阻性四种情况下所测得的。
其中______为纯阻性负载所对应的。
33、图为同步发电机的外特性曲线,已知这四条曲线是负载分别为cosΦ=0.6(感性)、cosΦ=0.8(感性)、cosΦ=0.6(容性)及纯阻性四种情况下所测得的。
其中______为cosΦ=0.8 (感性)负载所对应的。
34、图为同步发电机的外特性曲线,已知这四条曲线是负载分别为cosΦ=0.6(感性)、cosΦ=0.8(感性)、cosΦ=0.6(容性)及纯阻性四种情况下所测得的。
其中______为cosΦ=0.6(容性)负载所对应的。
35、图为同步发电机的调节特性曲线,已知这四条曲线是负载分别为cosΦ=0.6(感性)、cosΦ=0.8(感性)、cosΦ=0.6(容性)及纯阻性四种情况下所测得的。
其中______为cosΦ=0.6(容性)负载所对应的。
36、图为同步发电机的调节特性曲线,已知这四条曲线是负载分别为cosΦ=0.6(感性)、cosΦ=0.8(感性)、cosΦ=0.6(容性)及纯阻性四种情况下所测得的。
其中______为cosΦ=0.8(感性)负载所对应的。
37、图为同步发电机的调节特性曲线,已知这四条曲线是负载分别为cosΦ=0.6(感性)、cosΦ=0.8(感性)、cosΦ=0.8(容性)及纯阻性四种情况下所测得的。
其中______为纯阻性负载所对应的。
38、一台同步发电机向感性负载供电,为保持电压输出恒定,其调节特性曲线应是______。
39、已知某三相同步发电机空载时,励磁电流为3 A,输出额定电压为400 V。
若现带上一定大小的感性负载,要求保持端口电压额定,则励磁电流______。
A.增大B.减小C.保持3 AD.或增大或减小均可,但不能不变40、若单机运行的同步发电机输出的有功功率、端电压保持不变,当功率因数分别为①cosΦ=1,②cosΦ=0.8(滞后),③cosΦ=0.8(超前)三种情况下,该发电机控制屏上的励磁电流表和发电机线电流表的示数最小的情况分别是______。
A.③/①B.②/①C.②/③D.③/②1-10:CCBAD BABCB 11-20:ACBBA AAAAA 21-30:ADDDB BBAAA31-40:BBCDD BCBAA(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。