同步电机实验Word文档格式.docx
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曲线。
5、外特性。
在n=nN、If=常数、cos
=1和cos
=0.8(滞后)的条件下,测取外
特性曲线U=f(I)。
6、调节特性。
在n=nN、U=UN、cos
=1的条件下,测取调节特性曲线If=f(I)。
四、实验方法
1、测定电枢绕组实际冷态直流电阻
被试电机为三相凸极式同步电机,选用DJ18。
测量与计算方法参见实验4-1。
2、空载实验
1)按图5-1接线,校正过的直流电机MG按他励方式联接,用作电动机拖动三
相同步发电机GS旋转,GS的定子绕组为Y型接法(UN=220V)。
图5-1三相同步发电机实验接线图
2)调节M12组件上的24V励磁电源串接的Rf2至最大位置(用M13组件上的
90
与90
并联),调节MG的电枢串联电阻Rst至最大值(用D44上的180
阻值)、断开开关S1、S2。
将控制屏左侧调压器旋纽向逆时针方向旋转退到零位,检查控制屏上的电源总开关、电枢电源开关及励磁电源开关都须在
“关”断的位置,做好实验开机准备。
3)接通控制屏上的电源总开关,按下“开”按钮,接通励磁电源开关,看到电
流表A2有励磁电流指示后,再接通控制屏上的电枢电源开关,启动MG。
MG启动运行正常后,把Rst调至最小,调节Rf1使MG转速达到同步发电机的额定转速1500转/分并保持恒定。
4)接通GS励磁电源,调节GS励磁电源(必须单方向调节),使If单方向调节
递增至GS输出电压UO
1.3UN为止。
5)单方向减小GS励磁电流,使If单调减至零值为止,读取励磁电流If和相应的
空载电压UO。
6)共取数据7~9组,并记录于表5-1中。
表5-1I=0n=nN=1500r/min
序号
UO(V)
If(A)
在用实验方法测定同步发电机的空载特性时,由于转子磁路中剩磁情况的不同,
当单方相改变励磁电流If从零到某一最大值,再反过来由此最大值减小到零时将得到上升和下降的两条不同曲线,如图5-2。
两条曲线的出现,反映铁磁材料中的磁滞现象。
测定参数时使用下降曲线,其最高点取UO
1.3UN,如剩磁电压较高,可延伸曲线的直线部分使与横轴相交,则交点横坐标
ifo应作为校正值,在所有实验测得的励磁电流数据上加上此值,即得通过原点之校正曲线,如图5-3所示。
图5-2上升和下降二条空载特性图5-3校正过的下降空载特性
注意事项:
(1)转速要保持恒定。
(2)在额定电压附近读数相应多些。
3、三相短路实验
1)调节GS得力磁电源串接的Rf2至最大值,开关S1、S2断开。
2)将电动机MG的Rf1调至最小,Rst调至最大,先合控制屏上的励磁电源开关,
后合电枢电源开关,起动MG。
并调节其转速至额定转速1500r/min,且保持恒定。
3)接通GS的24V励磁电源,调节Rf2使GS输出的三相线电压(即三只电压表
V的读数)最小,然后合上开关S1于短路位置(三端点短接或将RL调至0
值),开关S
2仍断开。
4)调节GS的励磁电流If使其定子电流达1.2倍额定电流,读取GS的励磁电流
值If和相应的定子电流值IK。
5)减小GS的励磁电流时励磁电流和定子电流减小,直至励磁电流为零,读取励
磁电流If和相应的定子电流IK。
6)共取数据4~5组,并记录于表5-2中。
4、纯电感负载特性
1)调节GS的Rf2至最大值,打开开关S1、S2,调节可变电抗器使阻抗达最大。
2)按他励直流电动机的起动步骤(电枢必须串联全值起动电阻Rst,先接通励磁
电源,后接通电枢电源),起动直流电机MG,调节MG的转速达额定值1500转/分且保持恒定。
3)把开关S2闭合到可变电抗器负载端,调节Rf2和可变电抗器使同步发电机端
电压接近于1.1倍额定电压且电流为额定电流,读取端电压之和励磁电流值。
4)每次调节励磁电流使电机端电压减小且调节可变电抗器使定子电流值保持恒
定为额定电流,直至端电压为零。
读取端电压和相应的励磁电流。
5)共取数据7~9组,并记录于表5-3中。
表5-3n=nN=1500r/minI=IN=A
U(V)
If(V)
5、测同步发电机在纯电阻负载的外特性
1)把三相可变电阻器RL接成三相Y接法,每相用M05组件上的900
与
900
串联,调节其阻值为最大值。
2)把开关S2打开,S1闭合在负载电阻端(如有短接线应拆掉)。
3)按他励直流电动机的起动步骤起动MG,调节电机转速达同步发电机额定转
速1500r/min,而且保持转速恒定。
4)接通24V励磁电源,调节Rf2和负载电阻RL使同步发电机的端电压达额定值
220V且负载电流亦达额定值。
5)保持这时的同步发电机励磁电流If恒定不变,调节负载电阻RL,测同步发电
极端电压和相应的平衡负载电流,直至负载电流减小到零,测出整条外特性。
6)共取数据5~6组并记录于表5-4中。
表5-4n=nN=1500r/minIf=Acos
=1
I(A)
6、测同步发电机在负载功率因数为0.8时的外特性
1)在图5-1中接入功率因数表,调节可变负载电阻使阻值达最大,调节可变电
抗器使电抗值达最大值,闭合开关S1、S2并把RL和XL并联使用作负载。
2)调节Rf2至最大值,起动直流电机并调节电机转速至同步发电机额定转速1500
转/分。
且保持转速恒定。
3)接通24V励磁电源,调节Rf2、负载电阻RL及可变电抗器XL,使同步发电机
的端电压达额定值220V,负载电流达额定值及功率因数为0.8。
4)保持这时的同步发电机励磁电流If恒定不变,调节负载电阻RL和可变电压和
相应的平衡负载电流,测出整条外特性。
5)共读取数据6~8组并记录于表5-5中。
表5-5n=nN=1500r/minIf=Acos
=0.8
7、测同步发电机在纯电阻负载时的调整特性
1)开关S1闭合在电阻负载RL端,调节RL使阻值达最大,电机转速仍为额定转
速1500r/min,且保持恒定。
2)调节Rf2使发电极端电压达额定值220V且保持恒定。
3)调节RL阻值,以改变负载电流,读取为了保持电压恒定的相应励磁电流If,
测出整条调整特性。
4)共取数据6~8组,记录于表5-6中。
表5-6U=UN=220Vn=nN=1500r/min
五、实验报告
1、根据实验数据绘出同步发电机的空载特性。
2、根据实验数据绘出同步发电机的短路特性。
3、根据实验数据绘出同步发电机的纯电感负载特性。
4、根据实验数据绘出同步发电机的外特性。
5、根据实验数据绘出同步发电机的调整特性。
6、由空载特性和短路特性求取电机定子漏抗X
和特性三角形。
7、由零功率因数特性和空载特性确定电机定子保梯电抗。
8、利用空载特性和短路特性确定同步电机的直轴同步电抗Xd(不饱和值)。
9、利用空在特性和纯电感负载特性确定同步电机的直轴同步电抗Xd(饱和值)。
10、求短路比。
11、由外特性实验数据求取电压调整率
。
六、思考题
1、定子漏抗X
和保梯电抗Xp他们各代表什么参数?
他们的差别是怎样的?
2、由空载特性和特性三角形,用作图法求得的零功率因数的负载特性和实测特
性是否有差别?
造成这个差别的因素是什么?
5-2三相同步发电机的并联运行特性
1、掌握三相同步发电机投入电网并联运行的条件与操作方法。
2、掌握三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的调节。
1、三相同步发电机投入电网并联运行有哪些条件?
不满足这些条件将产生什么
后果?
如何满足这些条件?
2、三相同步发电机投入电网并联运行时怎样调节有功功率和无功功率?
1、用准确同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。
2、用自整步法将三相同步发电机投入电网并联运行。
3、三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节。
4、三相同步发电机与电网并联运行时无功功率的调节。
(1)测取当输出功率等于零时三相同步发电机的V型曲线。
(2)测取当输出功率等于0.5倍额定功率时三相同步发电机的V型曲线。
1、用准确同步法将三相同步发电机投入电网并联运行
三相同步发电机与电网并联运行必须满足下列条件:
(1)发电机的频率和电网的频率要相同,即fⅡ=fⅠ。
(2)发电机和电网电压大小、相位要相同,即EOⅡ=UⅠ。
(3)发电机和电网的相序要相同。
为了检查这些条件是否满足,可用电压表检查电压,用灯光旋转法或整步法检查相序和频率。
1)按图5-4接线。
三相同步发电机GS选用DJ18,GS的原动机采用DJ23校正过的直流电机MG。
Rst、Rf1选用D44,R、Rf2选用M13,其中R用90
固定电阻。
2)开关S3合向左端,三相调压器旋纽退至零位,在电枢电源及励磁电源开关都
在“关”断位置的条件下,合上电源总开关,按下“开”按钮,调节调压器使电压升至额定电压220V。
3)按他励电动机的起动步骤(直流电机MG电枢必须串联最大起动电阻Rst,先
接通控制屏上的励磁电源,后接通控制屏上的电枢电源),起动MG并使MG电机转速达额定转速1500r/min,切换开关S3到GS段(即图中的右端),将开关S2合到同步发电机的24V励磁电源端(图示右端),调节Rf2以改变GS的励磁电流If,使同步发电机发出额定电压220V。
4)观察三组相灯,若三组相灯依次明灭形成旋转灯光,则表示发电机和电网相
序相同,若三组相灯同时发亮、同时熄灭则表示发电机和电网相序不同。
若发电机和电网相序不同则应停机(先将Rst回到最大位置,断开控制屏上的电枢电源开关,再按下交流电源的“停”按钮)。
在确保断电的情况下,调换发电机或三相电源任意二根端线以改变相序后,按前述方法重新起动MG。
5)当发电机和电网相序相同时,调节同步发电机励磁使同步发电机电压和电网
(电源)电压相同,同时调节原动机转速使三组相灯依次明灭旋转的速度降至最慢,待A相相灯熄灭适合上并网开关S1,把同步发电机投入电网并联运行