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励磁绕组匝间短路会造成发电机励磁电流增大、输出无功减小、转子振动加剧等不良影响,若不及早处理可能会发展为更严重的恶性事故,对电机及电力系统的安全稳定运行产生巨大威胁。近年来国内外研究主要通过实验和现场检测以及一些简单的定性分析,不能准确计算故障引起的定子电流和励磁电流,现有的转子匝间短路保护也很不完善。本项目将为多支路同步发电机建立扩充的多回路数学模型,准确计算与发生故障的励磁绕组有关的电感系数,借助计算机数值算法,实现对励磁绕组匝间短路故障整个过渡过程的暂态数字仿真以及快速方便的稳态仿真,并通过实验验证数学模型和计算方法的正确性。通过对不同极数、不同定子绕组结构的多台发电机(包括汽轮发电机和水轮发电机)进行不同匝数的励磁绕组匝间短路计算,总结并分析故障特征,在此基础上研究同步发电机转子匝间短路的保护新原理,结合具体的发电机提出保护方案的定量化设计及定值整定方法,提高发电机运行的安全性。 2100433B
批准号 |
50807027 |
项目名称 |
同步发电机励磁绕组匝间短路计算及保护的研究 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
E0703 |
项目负责人 |
孙宇光 |
负责人职称 |
副研究员 |
依托单位 |
清华大学 |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持经费 |
22(万元) |
电机励磁绕组作用:1、对于绕线式交流电动机和直流电动机来说,一般定子线圈就是励磁线圈,转子线圈就是电枢线圈;2、对于鼠笼交流电动机一般只有定子线圈即励磁线圈,转子是由铝条或铜条组成的,不算线圈,也不需...
同步发电机励磁控制系统的改造
分析了同步发电机交流励磁系统中存在的缺点,提出应用斩波技术对其进行改造和优化。分析了斩波电路原理及模型,根据同步发电机励磁控制系统数学模型,设计出相应的调节器,组建了闭环自动控制系统,运行结果证明了该方案的可行性,为励磁改造和优化提供了一定的理论指导。
同步发电机励磁系统的选择
同步发电机的励磁系统主要有直流励磁机励磁系统和半导体励磁系统两种。励磁系统是否可靠直接影响发电机的安全运行和电网的稳定,而根据实际情况选择正确的励磁系统是其可靠和稳定的前提。
变压器励磁绕组是增压变压器中向串的绕组。
变压器励磁绕组
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励磁绕组(也叫激磁绕组)是可以产生磁场的线圈绕组。一般在电动机和发电机内,有串励和并励之分。发电机内用励磁绕组,可以替代永磁体,可以产生永磁体无法产生的强大的磁通密度,且可以方便调节,从而可以实现大功率发电。
在电机的定,转子绕组中,将空载时产生气隙磁场的绕称为励磁绕组(或激磁绕组);将另一产生功率转换(吸收或出有功功率)的绕组称为电枢绕组。可见,发电机的励磁组就是转子绕组,而定子绕组则是电枢绕组。异步电动机的励绕组是定子绕组,而基本处于短路状态下的转子绕组则是电枢组。
励磁绕组有单波绕组和复波绕组。单波绕组的特点是将同极性下的所有线圈按一定规律全部串联起来,形成一条并联支路。所以整个电枢绕组只有两条并联支路。波绕组线圈的换向器节距式中P为磁极对数;k为换向片数;a为使Ys等于整数的正整数,它等于波绕组的并联支路对数。单波绕组的a=1,而a=2的复波绕组称双波绕组,它可以看成是由两个单波绕组并联而成的复波绕组,故有4条并联支路;a》2者可类推,但用得很少。波绕组从并联电路连接原理上说,只需两组电刷,即一组正电刷和一组负电刷。
电动机的励磁绕组
电动机是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。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。从汽轮机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。所以,调整有功功率就得调节汽机的进汽量。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(力率),发电机的额定功率因数一般为0.85。
直流电机中的励磁绕组跟电枢绕组的作用分别是什么?
电动机的作用是将电能转换为机械能。电动机分为交流电动机和直流电动机两大类。
(一) 交流电动机及其控制
交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。异步电动机按照定子相数的不同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机。三相异步电动机结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中。
1. 三相异步电动机的基本结构
三相异步电动机的构造也分为两部分定子与转子。
(1)定子
定子是电动机固定部分作用是用来产生旋转磁场。它主要由定子铁心、定子绕组和机座组成。
(2)转子
转子是重点掌握的部分转子有两种鼠笼式与绕线式。掌握他们各自的特点与区别。鼠笼式用于中小功率100k以下的电动机,他的结构简单,工作可靠,使用维护方便。绕线式可以改善启动性能和调节转速,定子与转子之间的气隙大小,会影响电动机的性能,一般气隙厚度为0.2-1.5mm之间。
掌握定子绕组的接线方法。
2. 三相异步电动机的工作原理
掌握公式n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重要),要能够灵活运用这些公式进行计算。同时记住:通常电动机在额定负载下的转差率SN约为0.01-0.06。
3. 三相异步电动机铭牌上的数据
(1)型号:掌握书上的例子。
(2)额定值:一般了解掌握额定频率和额定转速我国的频率为50赫兹。
(3)连接方法:有Y型和角型。
(4)绝缘等级和温升:掌握允许温升的定义。
(5)工作方式:一般了解。
4. 三相异步电动机的机械特性
掌握额定转矩、最大转矩与启动转矩的关系。书上的公式要掌握并能灵活运用进行计算。同时记住以下内容
1,在等速转动时电动机的转矩必须和阻转矩相平衡。
2,当负载转矩增大时最初瞬间电动机的转矩T3一般三相异步电动机的过载系数是1.8-2.2 。
4,电动机刚启动时n=0,s=1.
5,三相异步电动机的起动
(1) 直接起动
启动时转差率为1转子中感应电动势很大转子电流也很大。当电动机在额定电压下启动时称为直接启动直接启动的电流约为额定电流的5-7倍。一般来说额定功率为7.5kw以下的小容量异步电动机可直接起动。
直接起动控制线路所用电器包括组合开关、按钮、交流接触器中间继电器、热继电器及熔断器。掌握它们各自的特点同时掌握熔断器熔丝额定电流的计算。
直接起动控制电路掌握其控制原理。
(2)鼠笼式异步电动机的降压起动。
掌握星型-角型起动和自耦变压器降压起动的工作原理
(3)绕线式三相异步电动机的起动
6. 三相异步电动机的正反转控制7. 三相异步电动机的调速
该部分较重要,要对公式理解。改变电动机的转速有三种可能,即改变频率、改变绕组的磁极对数或改变转差率。
8. 同步电动机
(1)同步电动机的构造要与异步电动机进行对比区分。
(2)同步电动机的工作原理
了解同步电动机的转速是恒定的不随负载而变化。同步电动机的转速是不能调节的。来源:电子发烧友
中文名称:[变压器]励磁绕组;英文名称: