第四篇同步电机ppt课件.ppt
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1、第四篇 同步电机,第12章 同步电机的基本工作原理和主要结构12.1 同步电机的基本工作原理:我们有了前面对异步电动机的结构的认识,再这里我们就直接从同步电机的基本工作原理入手。,如图所示:感应电势由电势的频率、电势的波形和电势的大小三个基本要素所决定。,12.2 同步电机的主要结构,与感应电机一样,同步电机也是由定子及转子两大部分所组成,定子上有三相交流绕组;转子上则有励磁绕组,通入直流电流后,能产生磁场。12.2.1 定子:同步电机的定子有时也称为电枢,由定子铁芯、电枢三相绕组、机座和端盖等部件所组成。,同步电机的定子铁芯是由硅钢片冲制后叠装而成。当大型同步电机冲片外圆的直径大于1m时,由
2、于材料标准尺寸的限制,必须做成 扇形冲片,然后按圆周拼合起来叠装而成。如图所示:,12.2.2 转子:同步电机的转子有两种结构型式,即凸极式和隐极式。这是根据定转子之间的气隙的分布情况来定义的。见图:,1)凸极式:有上图可见,转子有明显的突出的磁极,气隙分布不均匀。2)隐极式:转子作成圆柱形,气隙均匀分布。区别:对于高速旋转 的同步电机,在转子结构上,我们采用隐极式,而对于低速旋转的电机,由于转子的圆周速度较低,离心力较小,故采用制造简单、励磁绕组集中安放的凸极式结构。大型同步发电机通常用汽轮机或水轮机作为原动机来拖动,故前者称为汽轮发电机,后者称为水轮发电机。汽轮发电机:转速高,采用隐极式。
3、水论发电机:转速低,采用凸极式。,12.2.3 冷却问题简述:在中、小型电机中,都采用空气作为冷却介质。当电机的容量很大时,电机内部的损耗及发热量迅速增加,冷却问题显得格外重要,此时必须加强通风或采用其他的冷却方式。1)在大型汽轮发电机中,为了提高其冷却效率,往往用氢气冷却,是氢气与空气混合后,有爆炸危险,必须有一套控制设备来保证外界空气不会渗入到电机内部。目前在更大容量的发电机中,可以采用导线内部直接冷却。例如采用空心导体(如图),冷却介质直接在导体中流通而把热量带走,这样能更有效地降低电机的温升。所采用的冷却介质一般有氢气 及水等。,12.3 同步电机的额定值,同步电机的额定值有:1)额定
4、电压:是指在正常运行时,按照制造厂的规定,定子三相绕组上的线电压。电压的单位用V或kV表示。2)额定电流:流过定子绕组的线电流。3)额定功率:是指在正常运行时,电机的输出功率。,A:对于发电机而言:输出的是电功率。B:对于电动机而言:输出的是机械功率。单位是KW。4.相数m:一般m=3。5.额定频率:我国额定工业频率规定=50Hz.,6)额定转速:额定转速即为电机的同步速,在一定极数及频率时,它的转速是定值。,第13章 同步发电机的运行原理,13.1 电 枢 反 应 同步电机在空载时,气隙中仅存在着转子磁势。负载以后,除转子磁势外,定子三相电流也产生电枢磁势。电枢磁势的存在,将使气隙中磁场的大
5、小及位置发生变化,这种现象称之为电枢反应。,电枢反应:电枢磁动势对主极磁场的影响。电枢反应除使气隙磁场发生畸变,从而直接关联到机电能量转换外,还有去磁或增磁作用,对同步电机的运行性能产生重要的影响。电枢反应的性质取决与电枢磁动势和主磁场在空间的相对位置。分析表明,这一相对位置与激磁电动势根据不同的值,下面我们将分别进行分析。,13.1.1 和 同相位(=0)时的电枢反应:如图所示:,电枢磁动势 与转子磁势 相加后才是气隙中的合成磁动势。在这里需要注意的是:我们习惯上称转子磁极轴线为直轴,用d来进行表示,而N,S极之间的中线为交轴,用q来进行表示。所以,由于交轴磁势的存在,使合成磁势的轴线的位置
6、产生一定的位移,幅值发生一定的变化。13.1.2 滞后 90电角度(=90)时的电枢反应:,见相量图:显然,此时的电枢磁势和气隙磁势方向相反,电枢反应是去磁效果。,13.1.3 超前 90电角度(=-90)时的电枢反应:,显然,此时的电枢反应是增磁的,所以电枢磁势称之为直轴增磁电枢磁势。13.1.4 一般情况下(=任意角度时)的电枢反应:在这里要注意是电流滞后电动势还是超前电动势。1)电流滞后电动势:900 此时,可以利用迭加原理,将 分解成两个分量,即 与 同相分量;滞后于 90电角度分量(图13-4),它们有如下关系:,产生直轴电枢磁势,对主磁极起去磁作用。与 同相位,起交磁作用。也可以理
7、解为电枢磁势 按角分解成作用在直轴磁路的磁势 及作用在交轴磁路的磁势,2)电流超前电动势:即0-90从图上可以看出:,此时直轴分量电流产生的直轴磁势对主极磁势起增磁作用。交轴分量电流产生的交轴磁势对主极磁势起交磁作用。综合以下分析可以看出:当同步发电机供给滞后电流时,电枢磁势除了一部分产生交轴电枢反应外,还有一部分产生直轴去磁电枢反应;当电电机供给超前电流时,电枢磁势除了一部分产生交轴电枢反应外,还有一部分产生直轴增磁电枢反应。这个结论十分重要,它对发电机性能的影响将在后面几章提到。,13.2 同步电抗的概念,同步电抗是同步电机中一个极为重要的参数,它的大小对同步电机的性能有很大影响,因此在未
8、具体研究同步电机性能以前,先对同步电抗的概念作一介绍。13.2.1 隐极同步电机:隐极同步电机有一个特点就是定转子之间的气隙是均匀分布的。下面我们就来分析他的电抗。,已知:其中的 称为电枢反应电抗。在同样大小电流情况下,如果 越大,电枢反应电势也越大,表示着电枢磁势所产生的电枢磁通很强。因此 的大小可以说明电枢反应的强弱。当然,电枢电流除了产生主磁通外,还要产生一定的漏磁通,由于漏磁通也会交链电枢绕组,所以对应产生电动势,所以在三相对称电流通过电枢绕组后,所产生的匝链定子绕组的磁通为(),两者在电枢绕组中所产生的全部电势为式中 称为隐极同步电机的同步电抗。,这样同步发电机在负载下,电枢反应磁通
9、及漏磁通所产生的作用,可以通过同步电抗压降的形式来表示了。同步电机在正常状态下工作,磁路略呈饱和。磁路的饱和程度越高,它的磁阻便越大,所对应的电抗便函越小。所以 或 的大小是随着磁路饱和程度的改变而改变的。二、凸极同步电机:凸极同步电机的特点就是气隙分布不均匀。这样我们就不能用分析隐极式同样的方法来分析凸极同步电机的电抗。在凸极电机中,极面下气隙较小,两极之间气隙较大。,很显然,由于直轴处的气隙比交轴处小,故直轴磁导比交轴磁导大。这样,同样大小的电枢磁动势作用在直轴和交轴上时,所产生的电枢磁场将有明显的差别。而不同的磁阻将对应着不同的电抗。所以,在这里,我们将磁动势 分解成沿直轴和交轴方向的两
10、个分量。,直轴电枢磁势固定地作用在直轴磁路上,对应于一个恒定不变的磁阻,产生磁通。交轴电枢磁势固定地作用在交轴磁路,也对应于一个恒定不变的磁阻,产生磁通。磁通 与 分别切割定子绕组而在其中感应出电势 及。由于交轴及直轴的磁阻都恒定不变,所以 正比于,正比于,因此,,和隐极电机一样,直轴和交轴电枢反应电抗各和定子漏抗相加,便可以得到直轴同步电抗和交轴同步电抗,即注意:在直轴磁路上,由于气隙小,磁阻小,所以 较大。在交轴磁路上,由于气隙很大,磁阻大,所以 较小。当直轴及交轴的同步电抗相等时,就是隐极电机。,13.3 隐极同步发电机的负载运行,13.3.1 负载电流对端电压的影响:一台同步发电机,保
11、持励磁电流和电机的转速不变,给发电机带上负载,则发电机的端电压将随着负载电流的变化而变化。不同性质负载下,其变化规律也不同。在电阻负载时,负载电流增大端电压下降;在电感负载时,负载电流增大端电压下降的更厉害;在电容负载时,负载电流增大时,端电压不但不下降反而会上升。这说明发电机端电压的变化,不但与负载电流的大小有关,还与负载电流的性质有关。,13.3.2 隐极同步发电机的电势方程式:同步发电机在对称负载下运行,气隙中存在着两种磁势,即定子上的电枢磁势和转子的磁极磁势。在不考虑磁路的饱和现象时,应用迭加原理,认为它们各自独立地产生相应磁通,并在电枢绕组内产生感应电势。,将上式整理:如图所示:,在
12、图中,与 的夹角用表示;与的夹角用表示;与 的夹角用 表示。在以上三个角度间存在有下列关系:根据图的相量关系,将电压按 角分解成 及 后,可以得到的计算公式:,13.4凸极同步发电机的负载运行,当凸极同步发电机在对称负载下运行时,气隙中也存在着两种旋转磁势,即转子上磁极磁势和定子上电枢磁势。由于凸极电机中,转子直轴和交轴上的气隙不等,在分析电枢磁势影响时,必须按照式前面我们所分析的将磁动势分解成直轴和交轴两个分量,然后和处理隐极电机一样,不计及磁路的饱和现象,应用迭加原理认为它们各自独立地产生相应的磁通,并在电枢绕组内产生感应电势。,这样,产生的端电压为:整理得:可以把漏抗压降分解成两个分量,
13、即:,这就是凸极发电机的电动势平衡方程式,这样我们就可以作出相应的相量图。但是很明显,要做出向量图还缺 和 两个分量。也就是要知道 与 之间的夹角。因此,还需要整理,在上式的基础上,我们在等式的两边都减去再加上,得到,这样,我们就可以作出相应的向量图:,:,在上图中,将电压按 角分解成 及,可以求得角的计算式:,13.5 同步发电机的运行特性,同步发电机的开路、短路及零功率因数特性都是同步发电机的基本特性,通过它们可以求出同步电机的同步电抗及漏电抗,以确定同步发电机的其他特性。一、空载特性:当同步发电机运行于 时,即称为空载运行。,显然,此时我们通过改变励磁电流,则气隙中的旋转磁通及电枢绕组中
14、的感应电动势都会随之发生变化。1)开路特性:空载时不同励磁电流和产生空载电势之间的关系,如图所见:,因 正比于,而励磁电流又正比于励磁磁势,所以开路特性曲线与电机的磁化曲线在形状上完全相同。开路特性主要有两个用处:(1)开路特性可以反映出电机设计是否合理。如同前面所分析的情况一样,额定电压应位于开路特性开始弯曲的部分,例如图中的A点,这样才比较经济合理。(2)同步电抗是同步电机中一个极为重要的参数,同步电机的许多性能由它所决定。开路特性配合短路特性可以求出同步电抗。,2.短路特性:当同步发电机运行与,电枢三相绕组持续稳态短路(即U=0)时,称为短路运行。如改变它的励磁电流,三相短路电流也随之而
15、改变。短路特性就是研究这两个量之间的变化关系,曲线。如果略去电枢电阻,并将 代入上式可以得到:,根据上式可以画出短路运行时的相量图见图:因为忽略了电阻效应,电枢是纯电感电路,短路电流滞后于电势90电角度,所以产生的电枢反应是直轴去磁效应。此时电机内的磁通很弱,磁路是不饱和的,所以同步电抗为一个常数。从上式我们可以看出:正比于,而 又正比于,所以 正比于,因此短路特性是一条通过原点的直线,如图中直线2所示。,三相短路时,由于 滞后于 90电角度,即=90,因此在凸极电机中,短路电流全是直轴分量,而交轴分量为零。所以 和隐极电机一样,凸极同步电机在三相短路时,由于电枢磁势的直轴去磁作用,使电机中磁
16、通小,磁路也不饱和,所以式上式中的 也是一个常数。,同步发电机在三相稳态短路时,由于短路电流所产生的电枢磁势对主磁极去磁,减少了电机中的磁通及感应电势,使短路电流不致过大,所以稳态的三相短路是没有危险的。3.由开路及短路特性求取同步电抗:从特性曲线图上我们可以看出:1)在不饱和区间,即当 很小时,运行于开路特性不饱和部分(直线部分),那么 与 之比求得的是同步电抗的不饱和值。,2)当处于饱和区间:首先从空载特性上找到对应于额定电压时的励磁电流值,如图中的,再从短路特性上找到对应于此励磁电流所产生的短路电流,这样饱和同步电抗的近似值为:在凸极电机中,通过开路试验及短路试验只能求出直轴同步电抗。根
17、据经验公式,可以得到交轴同步电抗为:,4.零功率因数特性:所谓零功率因数特性指:在,=恒定值、=0的条件下,所得到的特性。在=定值条件下,把电压及励磁电流的变化关系描绘成曲线,便得到零功率因数特性(见图)。,由于同步电机是在电感负载下运行,而电机本身的阻抗也是电感性的,因此,电势和电流之间夹角=90,所以电枢反应是纯粹的直轴去磁效应。此时的相量图如图所示。同步发电机在电感负载下运行,磁极磁势补偿了电枢反应去磁磁势后,剩余部分在电机气隙内产生磁通。所以励磁电流增加时,磁路能逐渐饱和,电压上升逐渐缓慢,使曲线弯曲,实际上,零功率因数特性曲线的形状与开路特性曲线颇为类似。下面研究零功率因数特性与开路
18、特性之间的关系。,在上图中我们可以看出,当U=0时的情况。在开路特性上,时,;而在零功率因数曲线上,时,。为什么在零功率因数曲线上,电压为零时,励磁电流不为零呢?这是因为:(1)零功率因数特性是在 定值条件下得到的,由于绕组中流过电流,产生漏抗压降,所以需要一定励磁电流,以产生电势 来平衡此漏电抗压降。,(2)零功率因数曲线是在纯电感负载下得到的,从图右以看出,此时的电枢反应是一个纯粹的去磁作用,所以再需要一定的励磁电流来抵消此电枢反应去磁作用的影响。称为特性三角形,它的垂直边是定子漏抗压降,水平边是电枢反应去磁磁势,这两边都正比于电枢电流,因此在电 枢电流一定时,此特性三角形的大小不变。所以
19、当特性三角形的A点在开路特性上移动时,C点的轨迹就是零功率因数特性。当然也可以用作图的方法求特性。,13.6 同步发电机的外特性和电压调整率,13.6.1 外特性:外特性:在 的条件下,同步发电机作单机运行,端电压U随负载电流而变化的关系特性曲线。显然,外特性曲线和负载的性质密切相关。如图所示:,1)当是感性负载时:曲线(1),此时随着负载电流的减少,端电压诼步上升。这是因为考虑了电枢反应的去磁作用的影响,随着电枢电流的减少,电枢反应的去磁作用减弱,电机中的合成磁通增加,所以端电压诼渐增加。2)当是容性负载时:曲线(3),此时电流超前电压,此时的电枢反应是增磁作用,随着电枢电流的增加,合成的磁
20、通在减小,所以端电压下降。3)纯电阻负载:曲线(2)。,13.6.2电压调整率:定义:发电机的端电压随负载的改变而变化,变化的程度我们可以通过电压调整率 来衡量。即:空载与额定负载之间的电压调整率。当然,负载是任意负载,不仅仅指额定负载。如图,从图上我们可以看出:,影响电压调整率的因素有:功率因数和同步电抗。一般发电机的电压调整率较大,常在20%-40%之间。,第14章 同步发电机的并联运行,14.1 同步发电机的并联运行一、并联运行的优点:同步发电机在运行时,总是并联在一起的,而发电厂彼此之间也是并联在一起以达到组成强大的电力系统,这一点不难理解因为:1提高电能供应的可靠性,2、提高发电厂的
21、运行效率二、发电厂投入并联时的理想条件:我们知道由发电厂生产的电能首先考虑的就是并网运行,然后供给各个用户,那么这里就存在着一个很重要的问题,就是在怎样的条件下,发电机才能并网运行?1、发电机电压的有效值U与电网电压 的有 效值U1相等,且相位相同2、发电机的频率f与电网的频率f1相等3、发电机的相序与电网的相序一致,那么,如果上述条件不满足,将会怎样呢?1)如果电压的有效值不等:如图可见。,在由电网A和发电机B所构成的回路中将会产生一个差额电压:显然,当开关K闭合时再整个回路中必然出现瞬态冲击电流,因此,条件1)必须满足。,2)如果频率不等:同理,在频率不相等的情况下并网运行,也将会产生瞬态
22、冲击电流,进一步延伸,当相序不同的时候,显见,不能进行并网运行!三、三相同步发电机的并联方法:1)直接接法(灯光熄灭法):如图可见:,如果电网电压和发电机电压的大小、频率一致,并且向量A1,B1,C1和A,B,C完全重合,则差额电压=0,显然此时灯是熄灭的,可以和闸并网。,而如果频率不相等时,则两组相量以不同的角速度旋转,即,因此存在着相对运动,如图所示。此时两组相量端点的距离、分别表示三个灯上所承受的电压、随着两组相量旋转速率不同,的大小发生改变,在02U之间作周期性变化,所以灯时亮时暗。灯光闪烁的次数决定于两组相量间的相对速率。,此时可以调节发电机的转速,使发电机的频率接近于电网频率。当它
23、们十分接近,而且两组相量完全重合时(图14-5a),表示=0,此时可以合上开关,发电机并联到电网上了。,2)灯光旋转法:如图可见,灯1的接法不变,,灯2和3交叉接于发电机的端点,不难想象,灯1熄灭,而2,3同时明亮时,应该是发电机和电网完全重合时,即同相位,同频率,同大小,可以合闸。而当频率不相等或不同相时,又是怎样的呢?A、频率不等时:即发电机和电网的角速度w,w1不相等,其中,令A1,B1,C1表示电网电压,A,B,C表示发电机电压,这样如图:,a)灯1灭,2、3亮b)灯2灭,1、3亮c)灯3灭,2、1亮正因为我们所看到的是旋转的灯光因此叫做灯光旋转法。这显然不是我们所希望看到的,可以通过
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