机电机拖动张广溢习题答案Word格式文档下载.docx
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基波波形
大小
位置
转速
励磁磁动势
正弦波
恒定不变,由励磁电流大小决定
由转子位置决定
由原动机的转速决定(根据、)
电枢反应磁动势
恒定不变,由电枢电流大小决定
由电枢电流的瞬时值决定
由电流的频率和磁极对数决定
7-4同步发电机的内功率因数角由什么因数决定的?
答同步发电机的内功率因数角既与负载阻抗的性质和大小有关,又与发电机本身的参数有关。
①当负载阻抗为时,总阻抗,则角在范围内;
②当负载阻抗为时,总阻抗,则;
③当负载阻抗为时,总阻抗,则;
当负载阻抗为时,总阻抗,。
7-5什么是同步电机的电枢反应,电枢反应的性质决定于什么?
答同步电机在空载时,定子电流为零,气隙中仅存在着转子磁势。
同步电机在负载时,随着电枢磁势的产生,使气隙中的磁势从空载时的磁势改变为负载时的合成磁势。
因此,电枢磁势的存在,将使气隙中磁场的大小及位置发生变化,这种现象称之为电枢反应。
同步发电机的电枢反应的性质主要决定于空载电势和负载电流之间的夹角,亦即决定于负载的性质。
当和同相位,即:
为交轴电枢反应;
当滞后电角度,即:
为直轴去磁电枢磁势;
当超前电角度,即:
为直轴增磁电枢磁势;
当任意角度时,即一般情况下:
当:
产生直轴去磁电枢磁势和交轴电枢磁势,当:
产生直轴增磁电枢磁势和交轴电枢磁势。
7-6为什么说同步电抗是与三相有关的电抗,而它的数值又是每相值?
答同步电抗是由电枢反应电抗和漏电抗两部分组成,分别对应于定子电流产生的电枢反应磁通和定子漏磁通。
电枢反应电抗综合反映了三相对称电枢电流所产生的电枢反应磁场对于一相的影响,它等于电枢反应磁场在一相中感应的电动势与相电流的比值。
所以说同步电抗是与三相有关的电抗,而它的数值又是每相值。
7-7隐极电机和凸极电机的同步电抗有何异同?
答对于隐极电机而言,气隙均匀,电枢反应磁通为不论作用在什么位置所遇到的磁阻相同,其在定子绕组感应电势所对应的电抗,与定子漏磁通感应电势所对应的电抗之和,即=+称为隐极同步电机的同步电抗。
对于凸极电机而言,直轴及交轴上气隙是不相等的,所以将电枢反应磁势分解为直轴和交轴分量,其相应的电抗分别为直轴和交轴电枢反应电抗,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
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,因此有,。
由于磁路饱和的影响,所以、和的大小是随着磁路饱和程度的改变而改变的。
7-8测定发电机短路特性时,如果电机转速由额定值降为原来的一半,对测量结果有何影响?
答由于和都与转速成正比的关系,而电枢电阻与转速无关,在电机转速为额定值测量时,由于很小,可以忽略不计。
如果电机转速由额定值降为原来的一半时,则在电动势方程式中所占的比例将会增大,不能忽略不计,使测量结果产生较大误差。
7-9为什么同步电机稳态对称短路电流不太大,而变压器的稳态对称短路电流值却很大?
答由于同步电机稳态对称短路电流是由同步电抗或限制的。
同步电抗是由电枢反应电抗和漏电抗两部分组成,电枢反应电抗或与异步电机的励磁电抗相似,是对应主磁路磁化性能的参数,其值很大(左右),所以同步电机稳态对称短路电流不大。
而变压器的稳态对称短路电流由变压器的漏阻抗限制的。
变压器漏电抗是对应漏磁路磁化性能的参数,其值很小(左右),因此变压器的稳态对称短路电流值却很大。
7-10如何通过试验来求取同步电抗的饱和值与不饱和值?
答1)由开路特性的不饱和段及短路特性求取同步电抗或的不饱和值
2)或的饱和值可以按下述方法近似求得。
在开路特性上找出对应于额定电压下的励磁电流,再从短路特性上找出与该励磁电流对应的短路电流,则
3)利用开路特性和零功率因数特性,可以求得同步电抗的饱和值。
以对应于零功率因数特性上点C作为电机磁路的饱和程度。
过O、A作直线,与KC延长线交于T点。
从图13-15中得
或
此法比由开路及短路特性求取同步电抗的饱和图13-10
值更接近实际情况。
4)用转差法求的不饱和值。
将同步电机拖到接近同步转速(转差率
小于0.01),转子励磁绕组开路。
用示波器同时拍摄电枢电压和电枢电流的波形。
得
7-11有一台三相同步发电机,接法,(滞后),作单机运行,已知同步电抗,电枢电阻不计.每相的励磁电势.
求下列几种负载下的电枢电流,并说明电枢反应的性质。
(1)相值为的三相平衡纯电阻负载;
(2)相值为的三相平衡纯电感负载;
(3)相值为的三相平衡纯电容负载;
(4)相值为的三相平衡电阻电容负载.
解
(1),为交轴与直轴去磁电枢反应;
(2),为直轴去磁电枢反应;
(3),为直轴助磁电枢反应;
(4),为交轴电枢反应;
7-12有一台三相凸极同步发电机,电枢绕组接法,每相额定电压,额定相电流,额定功率因数(滞后),已知该机运行于额定状态,每相励磁电势行,内功率因数角,不计电阻压降.试求:
各为多少?
解:
(1)电势向量图如右下:
7-13有一台三相隐极同步发电机,电枢绕组接法,额定电压,额定电流,额定功率因数(滞后)。
该机在同步速度下运转,励磁绕组开路,电枢绕组端点外施三相对称线电压,测得定子电流为,如果不计电阻压降,求此电机在额定运行下的励磁电势。
解同步电抗
7-14有—台三相隐极同步发电机,电枢绕组Y接法,额定功率
,额定电压,额定转速,额定电流,同步电抗,不计电阻。
求:
(1)(滞后)时的;
(2)(超前)时的.
解:
(1)如图a)所示:
(2)如图b)所示
第14章
7-15三相同步发电机投入并联时应满足哪些条件?
怎样检查发电机是否已经满足并网
条件,如不满足某一条件,并网时,会发生什么现象?
答并网运行的条件是:
(1)待并网发电机的电压与电网电压大小相等;
(2)待并网发电机的电压相位与电网电压相位相同;
(3)待并网发电机的频率与电网频率相等;
(4)待并网发电机电压相序与电网电压相序一致。
若不满足这些条件:
检查发电机是否已经满足并网条件,电压的大小可以用电压表来测量,频率及相序则可
以通过同步指示器来确定。
最简单的同步指示器由三个同步指示灯组成,有灯光熄灭法和灯光旋转法。
条件
(1)和条件
(2)不满足,发电机在并网瞬间会产生巨大的瞬态冲击电流,使定子绕组端部受冲击力而变形;
条件(3)不满足,发电机在并网时会产生拍振电流,在转轴上产生时正、时负的转矩,使电机振动,同时冲击电流会使电枢绕组端部受冲击力而变形;
条件(4)不满足的发电机绝对不允许并网,因为此时发电机电压和电网电压恒差1200,它将产生巨大的冲击电流而危及发电机,不可能使发电机牵入同步。
7-16功角在时间上及空间上各表示什么含义?
功角改变时,有功功率如何变化?
无功功率会不会变化,为什么?
答功角在时间上及空间上各表示为:
时间相位角:
发电机空载电动势与端电压之间的相位角为功角δ。
空间相位角:
δ可近似认为是主磁极轴线与气隙合成磁场轴线之间的夹角。
从功角特性可知,当电网电压和频率不变,发
电机励磁电流不变,在稳定运行范围内,当功
角增大时,有功功率增加。
而对无功功率,由,从同步发
电机相量图可得
可知,当功角增大时,发电机向电网送出的无功
功率减小。
也可从向量图看,如上图所示,,,因而向电网送出的无功功率减小。
7-17并网运行时,同步发电机的功率因数由什么因素决定?
答并网运行时,同步发电机的功率因数由同步发电机的励磁电流的大小或励磁状态决定的。
当励磁电流较小,同步发电机处于欠励磁状态时,同步发电机的功率因数小于1,超前;
当励磁电流较大,同步发电机处于过励磁状态时,同步发电机的功率因数小于1,滞后;
同步发电机处于正常励磁状态时,同步发电机的功率因数等于1。
7-18为什么V形曲线的最低点随有功功率增大而向右偏移?
答V形曲线的最低点对应于正常励磁情况,此时,定子电流最小且与定子电压同相位。
因,当电压为常数、时,,随着的增加,必将增大,根据电动势平衡方程式增大时,也增大,所需的励磁电流将会增加,故V形曲线最低点会随有功功率增大而向右偏移。
7-19一台凸极三相同步发电机,,每相空载电势,定子绕组接法,每相直轴同步电抗,交轴同步电抗。
该电机并网运行,试求:
(1)额定功角时,输向电网的有功功率是多少?
(2)能向电网输送的最大电磁功率是多少?
(3)过载能力为多大?
解
(1)额定功角时,输向电网的有功功率
(2)向电网输送的最大电磁功率可令,得
解得,
(3)过载能力:
7-20一台三相隐极同步发电机并网运行,电网电压,发电机每相同步电抗,定子绕组Y接法,当发电机输出有功功率为时,,若保持励磁电流不变,减少有功功率至,不计电阻压降,求此时的
(1)功角;
(2)功率因数;
(3)电枢电流;
(4)输出的无功功率,超前还是滞后?
发电机输出有功功率为,时
(1)保持励磁电流不变,则不变。
当有功功率至时,由
,得
(2)由图
(3)
(4)输出的无功功率
,滞后。
7-21有一台三相隐极同步发电机并网运行,额定数据为:
,定子绕组Y接法,(滞后),同步电抗,电阻压降不计,试求:
(1)额定运行状态时,发电机的电磁功率和功角;
(2)在不调节励磁的情况下,将发电机的输出功率减到额定值的一半时
的功角,功率因数。
(1)
或由求出(略)。
(2)不调节励磁,则不变,由
7-22有一台三相凸极同步发电机并网运行,额定数据为:
,定子绕组接法,(滞后),同步电抗,电阻不计,试求:
(1)额定运行状态时,发电机的功角和每
相励磁电势;
(2)最大电磁功率。
解
(1)如图4-7所示:
(2)最大电磁功率可令,得
解得,
7-23怎样使得同步电机从发电机运行方式过渡到电动机运行方式?
其功角、电流、电
磁转矩如何变化?
答当原动机向同步电机输入机械功率时为发电机运行,此时转子磁极轴线超前合成磁场轴线一个角度,如图15-1(a),电磁转矩与转子转向相反,是一个制动转矩。
如果逐渐减少原动机的输出机械功率,从功率平衡观点来看,发电机所产生的电磁功率也减少,功角逐渐变小。
如果发电机所产生的电磁功率为零,则=0,如图15-1(b),电磁转矩便为零。
这是从同步发电机过度到电动机运行的临界状态。
a)b)c)
图15-1同步电机的运行方式