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确定电励磁同步电机参数的试验方法起草工作

确定电励磁同步电机参数的试验方法起草工作

主要起草单位:上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、上海电器科学研究所(集团)有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、重庆大学、上海马拉松革新电气有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、康富科技有限公司、哈尔滨大电机研究所、中车永济电机有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、西安泰富西玛电机有限公司、无锡欧瑞京电机有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、台州市台成机电设备有限公司、上海电器设备检测所有限公司、上海电科电机科技有限公司。

主要起草人:王传军、周洪发、金惟伟、周光厚、周伟强、王维、倪立新、万勇、郑守海、张文斌、陈志兴、童陟嵩。

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确定电励磁同步电机参数的试验方法造价信息

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同步电机

  • TL2000-20/2600 功率2000KV 压6000伏 20级 开启式 大型立式
  • 阳光
  • 13%
  • 湖北阳光电气有限公司
  • 2022-12-07
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同步电机

  • TL800-24/2150 功率800KV 压6000伏 24级 开启式 大型立式
  • 阳光
  • 13%
  • 湖北阳光电气有限公司
  • 2022-12-07
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同步电机

  • TL2300-32/3250 功率2300KV 压6000伏 32级 开启式 大型立式
  • 阳光
  • 13%
  • 湖北阳光电气有限公司
  • 2022-12-07
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同步电机

  • 功率3000KV 压6000伏 40级 开启式 大型立式
  • 华博
  • 13%
  • 湖北华博阳光电机有限公司
  • 2022-12-07
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同步电机

  • 功率1600KV 压6000伏 40级 开启式 大型立式
  • 华博
  • 13%
  • 湖北华博阳光电机有限公司
  • 2022-12-07
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法国索菲SOMFY同轴电机

  • 珠海市2003年10月信息价
  • 建筑工程
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法国索菲SOMFY同轴电机

  • 珠海市2003年9月信息价
  • 建筑工程
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的电动机带摇控装置

  • 清远市连山县2011年上半年信息价
  • 建筑工程
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的电动机带摇控装置

  • 清远市连山县2011年下半年信息价
  • 建筑工程
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的电动机带摇控装置

  • 清远市连山县2010年上半年信息价
  • 建筑工程
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同步电机

  • TL800-24/2150 功率800KV 压6000伏 24级 开启式 大型立式
  • 5259台
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-11-09
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同步电机

  • TL2300-32/3250 功率2300KV 压6000伏 32级 开启式 大型立式
  • 6508台
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-09-18
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同步电机

  • TL3000-40/3250 功率3000KV 压6000伏 40级 开启式 大型立式
  • 3616台
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-08-11
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同步电机

  • TL1000-20/2150 功率1000KV 压6000伏 20级 开启式 大型立式
  • 2448台
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-08-05
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同步电机

  • TL2000-20/2600 功率2000KV 压6000伏 20级 开启式 大型立式
  • 9168台
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-07-28
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确定电励磁同步电机参数的试验方法编制进程

2021年5月21日,《确定电励磁同步电机参数的试验方法》发布。

2021年12月1日,《确定电励磁同步电机参数的试验方法》实施。

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确定电励磁同步电机参数的试验方法起草工作常见问题

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确定电励磁同步电机参数的试验方法起草工作文献

4同步发电机试验方法 4同步发电机试验方法

4同步发电机试验方法

格式:pdf

大小:815KB

页数: 19页

1 同步发电机试验方法 广西电科院 陈志高 1 基本概念 同步发电机指发电机发出的电压频率 f与发电机的转速 n与发电机的磁极对数有着如下固定 的关系: p f60 n (转 /分) (1.1) 同步发电机按其磁极的结构又可分为隐极式和凸极式。此外,还可按其冷却方式进行分类, 常见的有全空冷、双水内冷、半水内冷、水氢氢(定子水内冷、转子氢内冷、铁心氢冷)等。 2 发电机的绝缘 2.1 定子绝缘 对于用户来说,主要关心其主绝缘即对地及相间绝缘。发电机的主绝缘又大致可分为槽绝缘、 端部绝缘及引线绝缘。我国高压电机的主绝缘目前主要是环氧粉云母绝缘,按其含胶量又可分为 多胶体系和少胶体系。定子线圈导线与定子铁芯以及槽绝缘在结构上类似一个电容器,在电气试 验中完全可以把它当作一个电容器对待。 为了防止定子线棒表面电位过高在槽中产生放电,环氧粉云母绝缘的定子线棒表面涂有一层 低电阻的防晕漆,或在外层

同步发电机及调相机试验方法 同步发电机及调相机试验方法

同步发电机及调相机试验方法

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大小:815KB

页数: 10页

- 1 - 发电机及调相机试验方法 第一部分:发电机及调相机的静态试验方法 一.测量定子绕组的绝缘电阻及吸收比 ※ 各项绕组绝缘电阻的不平衡系数≤ 2 ※ 吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘≥ 1.3 ;对环氧粉云母绝缘≥ 1.6; 1.工具选择 2500V兆欧表 2.步骤 ⑴ 断开发电机出口电源开关; ⑵ 用放电棒分别对 U1、V1、W1接地充分放电 ,如图 1 所示; ⑶ 解开中性点接线; ⑷ 分别摇测出线侧 U1、V1、W1对地绝缘电阻: 记录 R15和 R60的数据。 ⑸ 分别摇测出线侧 U1对 V1W1、V1对 U1W1、W1对 U1V1的地绝缘电阻: 记录 R15和 R60的数据。 ⑹ 用放电棒分别对 U1、V1、W1接地充分放电。 二.测量转子绕组和励磁回路的绝缘电阻 1. 转子绕组 ※ 测量前将发电机大轴处的接地电刷提起(电刷离开大轴) ; ※ 转子绕组、励磁回路的绝缘电

励磁电机励磁的种类

按整流方式可分为旋转式励磁和静止式励磁两大类 。其中旋转式励磁又包括直流交流和无刷励磁;静止式励磁包括电势源静止励磁机和复合电源静止励磁机。

一般我们把根据电磁感应原理使发电机转子形成旋转磁场的过程称为励磁.

励磁分类方法很多,比如按照发电机励磁的交流电源供给方式来分类:

第一类是由与发电机同轴的交流励磁机供电,称为交流励磁(他励)系统,此系统又可分为四种方式:

1.交流励磁机(磁场旋转)加静止硅整流器(有刷).

2.交流励磁机(磁场旋转)加静止可控硅整流器(有刷).

3.交流励磁机(电枢旋转)加硅整流器(无刷).

4.交流励磁机(电枢旋转)加可控硅整流器(无刷).

第二类是采用变压器供电,称为全静态励磁(自励)系统,当励磁变压器接在发电机的机端或接在单元式发电机组的厂用电母线上,称为自励励磁方式,把机端励磁变压器与发电机定子串联的励磁变流器结合起来向发电机转子供电的称为自复励励磁方式.这种结合方法也有四种:

1.直流侧并联

2.直流侧串联

3.交流侧并联

4.交流侧串联

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发电机自励磁励磁系统

发电机自励磁系统组成

励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成。如图所示:

其中励磁功率单元是指向同步发电机转子绕组提供直流励磁电流的励磁电源部分,而励磁调节器则是根据控制要求的输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元输出的装置。由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁系统控制系统。励磁系统是发电机的重要组成部份,它对电力系统及发电机本身的安全稳定运行有很大的影响。[1]

发电机自励磁主要作用

励磁系统的主要作用有:1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;3)提高发电机并列运行的静态稳定性;4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制 。2100433B

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发电机自励磁自励磁

自励磁现象乃是同步电机内部电磁能量交换的一种不稳定工作状态,可分为同步自励磁和异步自励磁。

发电机带空载长线路自励磁问题实质上是一种参数谐振现象。同步发电机的自励磁现象是指无励磁发电机在过大的电容性负荷下电压自发上升的现象,建立的电压值可能很高。当发电机空载带长线路时,相当于带了一个容性负载,如果发电机有剩磁,则机端会有一个幅值较小的电压,此电压加在容性负载上,系统将产生容性电流,该容性电流对发电机产生助磁效应。

随着励磁电流增大,机端电压增高,系统中的容性电流也将增大,助磁效应增强,机端电压又将上升。如此反复,机端电压将越来越高,但由于实际存在磁路的饱和特性,所以机端电压不会无限增大,而会稳定在某个定值,即最后有一个稳态结果。

因此可以说,所谓的发电机自励磁就是在电容性负荷条件下,发电机发出反应功率并建立了一个对应于某一饱和直轴同步电抗(饱和粕值)的稳态运行方式。所建立的电压的大小和线路的长度和发电机参数有关。当发电机参数一定时,线路越长,电压越高,甚至会达到非常大的数值,危及系统的正常运行和设备的安全。

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