发电机端电压与励磁电流、无功功率的关系

2021-01-24 11:03:04 字数 3295 阅读 3300

1楼:假面

励磁电流越大,转子磁场越强,同样转速下定子线圈中的感应电动势越高;在空载时,极端电压取决于转子磁场的大小;带上负荷后,由于定子线圈中的负荷电流产生的磁场(电枢反应磁场)和转子磁场共同形成了合成磁场,这时机端电压则取决于合成磁场的大小。

由于负荷电流的大小和性质的不同,电枢反应磁场对转子磁场有增强(进相时)或削弱(迟相时)的作用,定子电流中产生这个增强或削弱作用磁场的电流就是无功电流,这个电流乘电压就是无功功率咯。

如果无功功率平衡,那么机端电压维持不变,如果负荷变动,电枢反应磁场变化引起合成磁场的变化,机端电压就会波动,那么就需要我们调节励磁电流来调整转子磁场的大小使合成磁场保持不变,以维持机端电压不变。

励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有n极和s极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。这个直流电压是由直流电动机供给,发展到大多由可控硅整流后供给。

水电站发电机无功功率,励磁电流和极端电压有什么关系。

2楼:匿名用户

励磁电流越大,转子磁场越强,同样转速下定子线圈中的感应电动势越高;在空载时,极端电压取决于转子磁场的大小;带上负荷后,由于定子线圈中的负荷电流产生的磁场(电枢反应磁场)和转子磁场共同形成了合成磁场,这时机端电压则取决于合成磁场的大小;由于负荷电流的大小和性质的不同,电枢反应磁场对转子磁场有增强(进相时)或削弱(迟相时)的作用,定子电流中产生这个增强或削弱作用磁场的电流就是无功电流,这个电流乘电压就是无功功率咯;如果无功功率平衡,那么机端电压维持不变,如果负荷变动,电枢反应磁场变化引起合成磁场的变化,机端电压就会波动,那么就需要我们调节励磁电流来调整转子磁场的大小使合成磁场保持不变,以维持机端电压不变。

3楼:我是武四

在跟踪水电站发电配置设备中,关健在于网路电压、配送电变压器、励磁装置、发电

机控制、技术操作。调压(无功功率)系统  发电机无功功率的调节主要取决于发电机的调压系统。调节调压系统的电压给定值就可调节发电机承担电网中无功功率的大小。

这也是维持电网电压恒定的主要措施。调压是通过调节发电机励磁绕组的励磁电流来实现的。为了保证并联电网的稳定性,调压特性也应该是下垂的有差特性,调差系数不大于2~5%,调压特性的离散度也要尽可能小。

为了克服短期的故障失压,调压系统还应该有足够大的强励能力和响应速度。为此,人们用反馈控制和复合控制原理来设计调压器。单机组运行的小电站曾经用扰动调节原理来设计它的调压器,但由于它的调压特性离散度大,没有特殊措施配合不能并联运行,现在已很少用这种原理来设计调压器。

早期的调压器曾经广泛应用按负反馈控制原理设计的碳阻调节器。它的响应速度慢、调节死区大,很快被以磁放大器为主要组件的复合控制原理所代替。但是,磁性元件电磁惯性大,用它组成的调压系统,其静态调压精度和动态稳定性之间的矛盾难于得到根本解决。

20世纪70年代以后出现的大功率半导体器件,具有很大的功率放大倍数和极小的电磁惯性。采用这种器件的调压系统静态精度高、离散度小,动态品质指标好,能大大地提高调压系统的性能,已得到广泛的应用。随着单机容量和并联电网容量的扩大,采用快速励磁调节器之后,电网的阻尼作用减弱,只用电压负反馈、电流正反馈的复合调节原理设计的调压系统不能完全满足稳定性的要求。

70年代以后,在原有的调压系统中增加了转速、频率、发电机电磁功率等物理量作为内反馈,称为电力系统稳定器,简称pss。它能提高调压系统的稳定性,已获得广泛应用。同时期人们又开始研究全状态反馈的最佳励磁控制系统。

4楼:匿名用户

励磁电流加大

端电压升高

无功功率增大

发电机与励磁,有功功率,无功功率的关系??

5楼:匿名用户

1 发电机定子一般不输入三相电压,而是输出三相电压,但是有一部分同步发电机作为调相机使用时,需要输入三相交流电压;

2 发电机无功由励磁磁场来调节,而有功由原动机的输入功率来调节。所以发电机过励磁时,就发出电感性无功,而欠励磁时,就发出容性无功;

3 异步电机本身是由电感线圈构成的,运行时线圈除了产生点动力外,还会产生很大电感效应,使得电机的功率因数降低。当电力系统中这些感性无功多了后,就会使损耗增大。所以发电机就需要发出感性无功来补偿,让电力系统中的功率因数回复到正常。

6楼:匿名用户

朋友说说你的理解,我对这块不了解,想学习下。

发电机功率因数超前是指什么 是吸收无功功率还是指发出容性无功功率?还是?

7楼:黔中游子姚启伦

发电机功率因数超前是指在电网吸收无功功率。

当励磁电流较大时,电压较高,定子电流i滞后与端电压,输出滞后的无功功率,这时发电机运行在“过励”状态;逐步减小励磁电流,电压随之减小,定子电流相应减小,cosq=1时,定子电流最小,这一段称之为“正常励磁”;再减小励磁电流,定子电流又开始变大,并超前电压u,发电机开始向电网输出超前的无功功率(即从电网吸收无功功率),这时称之为“欠励”状态。如继续减小励磁电流,电动势将更小,功率角q和超前的功率因数角继续增大,定子电流亦更大,当功率角等于90度时,发电机达到稳定极限运行,若再进一步减小励磁电流,电机将失去同步,不能正常运行。

发电机过励时,励磁电流增加,发电机定子与转子磁极间的吸力增加,发电机的静态稳定性更好;

发电机过励时,发电机储备了足够的无功功率,减少了各种干扰、波动对发电机的影响,也降低了产生振荡、谐振的可能性,所以过励使同步发电机更稳定。

8楼:你说天蓝吗

我给个好理解的解释:

结论:对于发电机来说,功率因数超前,是指电流超前电压,要吸收感性无功;功率因数滞后,是指电流滞后电压,要吸收容性无功。

解释:发电机与负载的功率因数超前与滞后的标准是不同的,因为负载我们习惯采用关联的参考方向,而发电机采用非关联参考方向。

(1)对于负载来说,电感的电流要滞后电压(功率因数滞后),吸收感性无功功率;电容的电流超前电压(功率因数超前),吸收容性无功功率。

(2)对于发电机来说,因采用的是非关联参考方向,它与负载的分析刚好相反。功率因数超前,相当于电感,要吸收感性无功;功率因数滞后,相当于电容,要吸收容性无功。

9楼:严寒

对于发电机来说,功率因数超前是指吸收感性无功,功率因数滞后是发出感性无功。

10楼:

说明系统中供给的无功功率超出了用电设备消耗的无功。可能与具体的某个设备关系不大。

11楼:匿名用户

发电机超前功率因数运行时叫进相运行,此时从电网吸收容性无功功率。

12楼:匿名用户

发电机功率因数超前是指:发电机向电网送出有功功率,吸收无功功率。

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