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摘要:針對雙繞組異步發(fā)電機所帶不可控整流橋直流側(cè)電壓的穩(wěn)定問題,提出了一種在控制繞組側(cè)補償異步發(fā)電機所需無功勵磁電流的新方法。該方法通過鎖相環(huán)(PLL)檢測出控制繞組中基波電壓相位并超前90°作為實際應(yīng)補償?shù)膭畲艧o功電流的相位,再根據(jù)檢測出的功率繞組整流橋直流側(cè)的實際電壓與參考電壓作比較后,經(jīng)PI調(diào)節(jié)確定靜止無功發(fā)生器(SVG)發(fā)出的勵磁電流的幅值大小,實現(xiàn)在負載變化時,對控制繞組中所需的勵磁電流的大小和頻率進行連續(xù)調(diào)節(jié),達到穩(wěn)定直流側(cè)電壓的目的。并用實驗和仿真試驗驗證了該方法的有效性。 關(guān)鍵詞:雙繞組異步發(fā)電機;鎖相環(huán);靜止無功發(fā)生器
1??? 引言 在船舶電站中需要用到的高質(zhì)量直流電,是由交流發(fā)電機發(fā)出的交流電通過整流得到。目前,在船舶電站中,廣泛應(yīng)用的為同步電機發(fā)電系統(tǒng),若采用異步電機發(fā)電系統(tǒng)整流得到直流電,與同步發(fā)電機相比,具有功率密度高,結(jié)構(gòu)簡單,機械強度高,制造成本低,維護方便等突出的優(yōu)點。但感應(yīng)電機作為發(fā)電機單機運行時,必須依靠轉(zhuǎn)子剩磁,通過在感應(yīng)電機定子端并聯(lián)適當?shù)?a target="_blank">電容器自勵建壓,在加負載時,引起發(fā)電機的端電壓下降,端電壓的降低,導(dǎo)致了勵磁的容性電流減小,使端電壓進一步下降,因此,異步發(fā)電機在突加負載時端電壓會下降很快,在突加重載時可能導(dǎo)致電壓的崩潰。在感應(yīng)發(fā)電機中,要穩(wěn)定端電壓,就必須對容性勵磁電流加以控制,但異步機不同于同步機,它的容性勵磁電流和產(chǎn)生功率的有功電流是耦合在一起的,這給控制帶來了困難。本文針對帶整流橋負載的雙繞組異步發(fā)電機提出了穩(wěn)定整流橋直流側(cè)電壓的一種勵磁控制方法。 2??? 勵磁控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) ??? 在本文所提的雙繞組發(fā)電機中,有兩套三相定子繞組,一套繞組對負載提供功率,稱為功率繞組,另一套接靜止無功發(fā)生器(SVG)來補償功率繞組所并電容器產(chǎn)生的容性無功勵磁電流的變化,稱為控制繞組。由于共用同一個磁場,在兩套繞組中,感應(yīng)出的電動勢的頻率是相同的,當負載發(fā)生變化時由于所需的電磁轉(zhuǎn)矩不同,轉(zhuǎn)差率必然發(fā)生改變,發(fā)出的交流電的頻率也發(fā)生變化,經(jīng)過過渡過程穩(wěn)定后,對于一個確定的輸出功率必然對應(yīng)一個確定的頻率。因此本文所提的控制思路為:檢測控制繞組中基波電壓的頻率作為應(yīng)補償?shù)膭畲烹娏鞯念l率,將功率繞組整流側(cè)的實際電壓和參考電壓作比較后,經(jīng)PI調(diào)節(jié)后確定SVG發(fā)出的勵磁電流的幅值大小,這樣就可以實現(xiàn)在負載變化時,對控制繞組中所需的勵磁電流的大小和頻率進行連續(xù)調(diào)節(jié),達到穩(wěn)定直流側(cè)電壓的目的,并獲得好的動態(tài)響應(yīng)過程。 ??? 整個控制方案如圖1所示,具體控制過程如下文所述。
圖1??? 異步發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖 ??? 在圖1中設(shè)畸變的控制繞組端電壓為 ??? 式中:En,θn為各次電壓有效值和初相角,其中θ1=0。 2.1??? 產(chǎn)生所需的參考勵磁補償電流i*c1的指令 ??? 電路采用鎖相環(huán)(PLL)實時跟蹤控制繞組側(cè)相電壓eca的基波相位ωt,通過將其相位超前π/2,得到所需的勵磁無功相位;把整流橋直流側(cè)的實際電壓udc與參考指定電壓udc*作比較后經(jīng)PI調(diào)節(jié)得到所需勵磁電流的幅值Im,這樣就確定了參考勵磁補償電流i*c1的相位和幅值,也就確定了 ??? 2.2??? 靜止無功發(fā)生器直流側(cè)電容電壓Uc的穩(wěn)定 ??? 要使SVG能正常地工作,就必須維持SVG直流側(cè)電容上工作電壓的穩(wěn)定。根據(jù)三相電路的瞬時無功理論可知,a,b,c三相的瞬時有功功率分別為 ??? 式中: ??? 由式(3)及式(4)得 ??????? pa+pb+pc=p;qa+qb+qc=0??? (5) ??? 由以上分析可知,各相的瞬時無功功率之和為0,但在單獨觀察某一相時,其瞬時無功功率不為0,這表明各相瞬時無功功率只是在三相之間交換,其交換的強度由q表征,因此,對于SVG而言,瞬時無功功率不會導(dǎo)致交流側(cè)和直流側(cè)之間的能量交換。考慮到直流側(cè)電路的損耗,不對電容器的電壓加以控制的話,電容器上的工作電壓就不能維持,就必須引入適當?shù)挠泄﹄娏髯尳涣骱椭绷鱾?cè)交換一定的能量。在本文提及的控制方案中,采用電容器上電壓的實際值uc與參考值uc*作比較后,經(jīng)PI調(diào)節(jié)得到所需的有功電流的幅值ip,通過PLL實時跟蹤eca的基波相位ωt,得到控制直流側(cè)電容電壓穩(wěn)定所需的有功電流相位,這樣通過確定其相位和幅值就確定了控制SVG直流側(cè)電容電壓的指令電流信號 ??? 2.3??? 控制SVG的PWM信號的形成 ??? 在圖1中SVG需要產(chǎn)生電流的參考信號i*c為 ??? i*c=i*c1+i*uc??? (7) 把i*c和實測的ic信號通過電流跟蹤控制電路產(chǎn)生PWM信號,再讓PWM信號經(jīng)過驅(qū)動電路控制SVG中主電路的工作。 ??? 3??? 穩(wěn)態(tài)實驗結(jié)果及仿真試驗結(jié)果 3.1??? 雙繞組異步發(fā)電系統(tǒng)參數(shù) ??? 發(fā)電機空載特性如圖2所示。
圖2??? 發(fā)電機空載特生 ??? 在仿真試驗中,電機模型的建立采用圖2所示的發(fā)電機空載曲線,兩套繞組錯開90°,并折算成具有相同的參數(shù)。 ??? 原動機轉(zhuǎn)速n=1500r/min; ??? 發(fā)電機極對數(shù)p=2; ??? 定子電阻R1=0.665Ω; ??? 轉(zhuǎn)子折算到定子側(cè)電阻R2=0.374Ω; ??? 定子漏感L11=9mH; ??? 轉(zhuǎn)子折算到定子側(cè)漏感L12=9mH; ??? 整流橋直流側(cè)參考電壓U*dc=500V; ??? SVG電容電流參考值U*c=700V; ??? 自勵電容C=100μF; ??? SVG直流側(cè)電容Cc=100μF; ??? 連接SVG和控制繞組之間的工作電感Ls=10mH。 3.2??? 穩(wěn)態(tài)時的實驗結(jié)果與仿真結(jié)果 ??? 圖3表示了穩(wěn)態(tài)時整流橋直流側(cè)電壓與電流的仿真和實驗的對比曲線;圖4表示了穩(wěn)態(tài)時發(fā)電機交流側(cè)基波頻率與整流橋直流側(cè)電流的仿真和實驗對比曲線。從圖3與圖4可以看到實驗曲線和仿真曲線很吻合,這就驗證了所建仿真模型的穩(wěn)態(tài)正確性。
圖3??? 整流橋負載特性圖
圖4??? 直流電流與系統(tǒng)頻率關(guān)系圖 3.3??? 對發(fā)電機不加控制時的加載和卸載仿真波形 3.3.1??? 整流橋直流側(cè)突加和突卸40Ω負載 ??? 對發(fā)電機不加控制時,從圖5與圖6可以看出在3.5s時突加40Ω負載,交流側(cè)電壓基波頻率下降,整流橋直流側(cè)電壓下掉約20V,當在7s時卸載,頻率能恢復(fù),電壓能在超調(diào)約50V恢復(fù)。
圖5??? PLL跟蹤的交流側(cè)電壓基波頻率輸出
圖6整流橋直流側(cè)電壓 3.3.2??? 整流橋直流側(cè)突加和突卸20Ω負載 ??? 對發(fā)電機不加控制時,從圖7與圖8可以看出在3.5s時突加20Ω負載,交流側(cè)電壓基波頻率下降,整流橋直流側(cè)電壓下掉約170V,當在7s時卸載,頻率能恢復(fù),電壓雖然能恢復(fù),但恢復(fù)時間較長。
圖7??? PLL跟蹤的交流側(cè)電壓基波頻率輸出
圖8??? 整流橋直流側(cè)電壓 3.4??? 對發(fā)電機采用SVG補償容性勵磁無功的加載和卸載仿真波形 ??? 對發(fā)電機控制繞組采用SVG補償容性勵磁無功電流,在整流橋直流側(cè)突加和突卸負載時,從圖9到圖14可以看出,整流橋直流側(cè)電壓對負載的大小不敏感,對于突加和突卸40Ω和20Ω負載,都能經(jīng)過一個較短的過渡時間后保持直流電壓的穩(wěn)定;PLL跟蹤的交流側(cè)電壓基波頻率隨著負載的改變而改變,進入穩(wěn)定后,40Ω和20Ω是分別對應(yīng)了一個確定的頻率;SVG直流側(cè)電容除了在電容充電階段有一個過沖外,以后都能穩(wěn)定在指定的700V附近。
圖9??? PLL跟蹤的交流側(cè)電壓基波頻率輸出(突加與突卸40Ω負載)
圖10??? PLL跟蹤的交流側(cè)電壓基波頻率輸出(突加與突卸20Ω負載)
圖11??? 整流橋直流側(cè)電壓(突加與突卸40Ω負載)
圖12??? 整流橋直流側(cè)電壓(突加與突卸20Ω負載)
圖13??? SVG直流側(cè)電容電壓(突加與突卸40Ω負載)
圖14??? SVG直流側(cè)電容電壓(突加與突卸20Ω負載) 4??? 結(jié)語 ??? 從以上的實驗和仿真結(jié)果可以看出,本文提出的采用PLL跟蹤基波頻率,帶SVG的勵磁控制方案對于帶整流橋負載的雙繞組異步發(fā)電機有很好的動態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能,有進一步進行研究的價值。這種勵磁方法雖然只針對帶整流橋負載的直流電壓的穩(wěn)定問題進行了研究,也可推廣到其它負載。 |
帶整流橋負載的雙繞組異步發(fā)電機勵磁控制方法研究
- 發(fā)電機(71126)
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自激異步發(fā)電機帶阻抗性負載恒壓運行分析為了保證自激異步發(fā)電機在阻抗性負載變化時定子電壓穩(wěn)定,采用改變電機轉(zhuǎn)速或者機端電容的方法,本文以異步發(fā)電機帶電阻性負載穩(wěn)態(tài)運行時的等值電路為基礎(chǔ),推導(dǎo)了回路導(dǎo)納
2009-08-04 16:08:43
多重電樞繞組混合勵磁風力發(fā)電機
為了擴展風力發(fā)電系統(tǒng)風能捕捉范圍和低速運行范圍,本文介紹一種新型的多重電樞繞組混合勵磁風力發(fā)電機,詳細分析該電機的結(jié)構(gòu)、工作機理。并以一臺實驗樣機為例,運用有
2009-04-08 15:19:47
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32交流勵磁雙饋風力發(fā)電機雙PWM控制系統(tǒng)的仿真研究
交流勵磁雙饋風力發(fā)電機雙PWM控制系統(tǒng)的仿真研究:在變速恒頻風力發(fā)電系統(tǒng)追蹤最大風能的過程中,雙饋發(fā)電機將在同步速上下運行,這就要求交流勵磁電源應(yīng)有良好的輸入、輸出
2009-05-31 12:36:40
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44自激異步發(fā)電機帶阻抗性負載恒壓運行分析
自激異步發(fā)電機帶阻抗性負載恒壓運行分析:為了保證自激異步發(fā)電機在阻抗性負載變化時定子電壓穩(wěn)定,采用改變電機轉(zhuǎn)速或者機端電容的方法,本文以異步發(fā)電機帶電阻性負載穩(wěn)
2009-06-11 15:12:13
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20交流勵磁發(fā)電機有功、無功的解耦控制
交流勵磁發(fā)電機又稱雙饋感應(yīng)發(fā)電機(DFIG)。在分析了交流勵磁發(fā)電機動態(tài)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,提出了基于定子磁場定向的矢量控制策略。并利用Matlab 對該方案進行了仿真研究
2009-08-07 15:06:43
23
23發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的模糊免疫PID控制
以同步發(fā)電機勵磁自動控制系統(tǒng)作為研究對象,針對同步發(fā)電機勵磁控制方式現(xiàn)狀,在研究模糊控制的基礎(chǔ)上,將模糊PID 控制用于同步發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)。并對所設(shè)計的模糊PID
2009-08-10 08:16:17
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22大中型水輪發(fā)電機靜止整流勵磁系統(tǒng)及裝置技術(shù)條件
本電力行業(yè)標準《大中型水輪發(fā)電機靜止整流勵磁系統(tǒng)及裝置技術(shù)條件》是原水利電力部標準《SD135—85(試行)大中型水輪發(fā)電機靜止整流勵磁系統(tǒng)及裝置技術(shù)條件》的第二次修訂
2010-02-03 14:09:40
19
19自動勵磁控制器移相觸發(fā)電路的研究
自動勵磁控制器移相觸發(fā)電路的研究
摘要 :在 同步發(fā)電機的自動勵磁調(diào)節(jié)裝置中,移相觸發(fā)模塊用來觸發(fā)整流橋中的晶閘管,使其控制角隨著發(fā)電機端電壓的變
2010-05-12 16:24:47
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33變速恒頻雙饋風力發(fā)電機勵磁控制技術(shù)研究
VSCF風力發(fā)電系統(tǒng)主要由風力機、增速箱、雙饋發(fā)電機、雙向變流器和控制器組成,其原理框圖如圖1。雙饋發(fā)電機的定子繞組接電網(wǎng),轉(zhuǎn)子繞組由具有可調(diào)節(jié)頻率的三相電源激勵,一
2010-08-14 16:43:41
34
34同步發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的微機控制
同步發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的微機控制
1引言
微機自并勵勵磁系統(tǒng)
微機勵磁調(diào)節(jié)器
..............
2010-09-15 16:38:17
35
35同步發(fā)電機勵磁原理培訓(xùn)
1.勵磁的基礎(chǔ)理論、原理
勵磁的基本概念
同步發(fā)電機勵磁的作用
同步發(fā)電機勵磁的組成
同步發(fā)電機
2010-10-13 15:58:20
141
141基于DSP的新型柴油發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)研究
在綜合分析諧波勵磁無刷同步發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對其勵磁控制策略進行了研究,開發(fā)了一套基于DSP( TMS320F2812) 控制的新型柴油發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng),該系統(tǒng)采用參數(shù)自適
2010-11-13 22:18:03
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45基于dSPACE的發(fā)電機實時控制系統(tǒng)研究
采用dSPACE單板系統(tǒng)DS1104試驗平臺的離散事件勵磁變換器系統(tǒng)與連續(xù)時間雙繞組發(fā)電機系統(tǒng)解耦的實時仿真方法,建立基于DS1104平臺的雙繞組感應(yīng)發(fā)電機的實時控制模型,對一臺雙
2010-12-14 16:58:10
92
92分布式發(fā)電機勵磁監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計
摘要:介紹了用分布式技術(shù)設(shè)計的發(fā)電機勵磁監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)中勵磁調(diào)節(jié)器內(nèi)的雙微機采用松耦合并行通信方式進行數(shù)據(jù)交換,調(diào)節(jié)器中的勵磁控制微機經(jīng)由通信控
2006-03-24 12:48:11
1019
1019
混合勵磁雙凸極發(fā)電機雙向勵磁調(diào)壓器的研制
介紹了一種并列式結(jié)構(gòu)的混合勵磁雙凸極發(fā)電機(doubly salient hybrid excitation generator,DSHEG),闡述發(fā)電機的結(jié)構(gòu),建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,并就混合勵磁發(fā)電機提出一種能實現(xiàn)勵磁電流雙向控
2011-08-16 14:23:49
40
40帶整流負載異步發(fā)電機技術(shù)研究
【導(dǎo)讀】 由于帶整流負載異步發(fā)動機具有可靠性高,成本低,功率密度高等優(yōu)點,在電力系統(tǒng)直流供電模塊中有重要應(yīng)用。本文介紹了異步發(fā)電機帶線性負載穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)的研究方法,同時也討論了異步發(fā)電機帶整流負載外特性研究方法。最后,對于異步發(fā)電機帶整流負載諧波進行相關(guān)分析。一、異步發(fā)電機帶線性負載穩(wěn)態(tài)研究方法
2017-04-06 10:50:31
827
827什么是勵磁繞組?勵磁繞組有什么作用?
勵磁繞組(也叫激磁繞組)是可以產(chǎn)生磁場的線圈繞組。一般在電動機和發(fā)電機內(nèi),有串勵和并勵之分。發(fā)電機內(nèi)用勵磁繞組,可以替代永磁體,可以產(chǎn)生永磁體無法產(chǎn)生的強大的磁通密度,且可以方便調(diào)節(jié),從而可以實現(xiàn)大功率發(fā)電。
2017-11-07 08:46:16
54901
54901
雙饋發(fā)電機電網(wǎng)電壓的定向勵磁控制的研究
在分析并網(wǎng)雙饋發(fā)電機傳統(tǒng)矢量控制策略的基礎(chǔ)上,提出了一種基于電網(wǎng)電壓定向的勵磁控制策略。該控制策略僅需要定子側(cè)電流、電網(wǎng)電壓和轉(zhuǎn)子位置角信號,避免了矢量控制系統(tǒng)中對定、轉(zhuǎn)子量測量精度、實時性和一致性
2017-11-09 16:47:59
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17發(fā)電機的勵磁方法及工作原理
發(fā)電機勵磁系統(tǒng)是供給同步發(fā)電機勵磁電流的電源及其附屬設(shè)備的統(tǒng)稱。它一般由勵磁功率單元和勵磁調(diào)節(jié)器兩個主要部分組成。發(fā)電機勵磁系統(tǒng)包括直流勵磁機、無勵磁機、交流勵磁機等。近十多年來,由于新技術(shù),新工藝和新器件的涌現(xiàn)和使用,使得發(fā)電機的勵磁方式得到了不斷的發(fā)展和完善。
2017-12-13 17:08:04
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69322多極隱極發(fā)電機勵磁繞組匝間短路時的定子分支環(huán)流諧波特性
為研究多極隱極發(fā)電機勵磁繞組匝間短路故障機理,揭示多極隱極發(fā)電機勵磁繞組匝間短路特性,詳細推導(dǎo)了多極隱極發(fā)電機空載運行時勵磁繞組正常與故障狀態(tài)下,勵磁磁動勢、定子空載電動勢及故障后定子繞組并聯(lián)支路間
2018-02-10 12:15:02
2
2發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)有什么用_發(fā)電機的勵磁電路圖
本文首先介紹了勵磁系統(tǒng)的概念和特性,其次介紹了勵磁系統(tǒng)的工作原理,最后介紹了發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)的作用以及介紹了發(fā)電機的勵磁電路圖。
2018-05-09 10:36:47
27947
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一文看懂發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的三大故障及處理方法
本文首先介紹了發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)的組成,其次介紹了發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的性能,最介紹了發(fā)電機勵磁系統(tǒng)三大故障與處理方法以及提高發(fā)電機勵磁故障診斷效率的措施。
2018-05-09 11:02:08
45633
45633
發(fā)電機勵磁方式有哪些_三種發(fā)電機勵磁方式
本文首先介紹了勵磁系統(tǒng)的原理,其次介紹了勵磁系統(tǒng)的組成和發(fā)電機獲得勵磁電流的三種方式,最后介紹了發(fā)電機勵磁的三種方式。
2018-05-09 11:27:33
80485
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發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的控制原理及運行維護案例分析
發(fā)電機勵磁系統(tǒng)如下圖所示,其由以下幾部分構(gòu)成:自動電壓調(diào)節(jié)器AVR、ECR/FCR(勵磁調(diào)節(jié)器);勵磁電源(勵磁機、勵磁變壓器);整流器(AC/DC變換,SCR、二極管);滅磁與轉(zhuǎn)子過電壓保護。
2018-09-06 09:21:00
18256
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發(fā)電機分類方式
本視頻主要詳細介紹了發(fā)電機分類方式,分別有交流發(fā)電機和直流發(fā)電機、同步發(fā)電機和異步發(fā)電機、單相發(fā)電機和三相發(fā)電機、刷勵磁發(fā)電機和無刷勵磁發(fā)電機等。
2018-12-07 17:15:31
23889
23889勵磁變壓器與發(fā)電機是怎么連接的
勵磁變壓器是一種專門為發(fā)電機勵磁系統(tǒng)提供三相交流勵磁電源的裝置,勵磁系統(tǒng)通過可控硅將三相電源轉(zhuǎn)化為發(fā)電機轉(zhuǎn)子直流電源,形成發(fā)電機勵磁磁場,通過勵磁系統(tǒng)調(diào)節(jié)可控硅觸發(fā)角,達到調(diào)節(jié)電機端電壓和無功的目的。
2019-05-20 11:25:32
13938
13938發(fā)電機強行勵磁的作用_發(fā)電機強行勵磁的注意事項
當發(fā)電機出口端電壓下降或出現(xiàn)故障時,為了保持機端電壓在一定電壓水平,保持電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,發(fā)電機激磁機強行勵磁,強行勵磁作用是提高機端電壓。
2019-12-18 10:07:14
11415
11415雙饋異步發(fā)電機的工作原理
雙饋異步發(fā)電機的原理:是通過葉輪將風能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械轉(zhuǎn)矩,通過主軸傳動鏈,經(jīng)過齒輪箱增速到異步發(fā)電機轉(zhuǎn)速后,通過勵磁變流器勵磁而將發(fā)電機的定子電能并入電網(wǎng)。如果超過發(fā)電機同步轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)子也處于發(fā)電狀態(tài)
2020-03-09 14:37:41
46984
46984基于dSPACE單板系統(tǒng)DS1104試驗平臺實現(xiàn)雙繞組感應(yīng)發(fā)電機系統(tǒng)的設(shè)計
新型雙繞組感應(yīng)發(fā)電機定子嵌有兩套極數(shù)相同的繞組,一套為功率繞組,輸出端接勵磁電容、整流器負載:另一套為控制繞組,接勵磁變換器,可為發(fā)電系統(tǒng)連續(xù)調(diào)節(jié)勵磁,保持功率繞組輸出電壓不變。雙繞組感應(yīng)發(fā)電機
2020-05-03 10:49:00
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3233
永磁發(fā)電機和勵磁發(fā)電機的區(qū)別
在今直流電動機里,用直流電流來產(chǎn)生主極磁場的勵磁,這種就叫電流勵磁,如果電流勵磁被永久磁體取代產(chǎn)生主極磁場,這就是永磁發(fā)電機,永磁發(fā)電機是指由熱能轉(zhuǎn)變的機械能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電裝置。 勵磁發(fā)電機是在
2021-08-11 14:18:56
30823
30823勵磁發(fā)電機和永磁發(fā)電機哪個效率高
永磁發(fā)電機在低速場合有明顯優(yōu)勢,因此勵磁發(fā)電機和永磁發(fā)電機相比高效永磁發(fā)電機比功率高。發(fā)電機是根據(jù)通過外加電流產(chǎn)生發(fā)電機主磁場電磁感應(yīng)原理發(fā)電的,永磁發(fā)電機具有體積小以及更大的功率等特征。
2021-10-09 17:29:59
22838
22838同步發(fā)電機運行原理 雙饋風機發(fā)電機結(jié)構(gòu)及工作原理
同步發(fā)電機空載運行是指同步發(fā)電機被原動機帶動到同步轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)子勵磁繞組通過直流勵磁電流,定子繞組開路(定子繞組電流為零)時的運行狀況。
2023-01-04 11:23:16
3244
3244同步發(fā)電機勵磁系統(tǒng)由什么組成
同步發(fā)電機勵磁系統(tǒng)通常由以下幾個組成部分:
1. 勵磁電源:為勵磁系統(tǒng)提供電能的設(shè)備,通常采用電源變壓器或直流電源。
2. 勵磁調(diào)節(jié)器:用于調(diào)節(jié)勵磁電源輸出的直流電流,以控制發(fā)電機的電磁勵磁。
3. 勵磁電樞:連接到發(fā)電機旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子上,用來產(chǎn)生勵磁電場。
2023-03-25 10:33:59
5457
5457發(fā)電機的勵磁方法及工作原理
發(fā)電機勵磁系統(tǒng)包括直流勵磁機、無勵磁機、交流勵磁機等。近十多年來,由于新技術(shù),新工藝和新器件的涌現(xiàn)和使用,使得發(fā)電機的勵磁方式得到了不斷的發(fā)展和完善。在自動調(diào)節(jié)勵磁裝置方面,也不斷研制和推廣使用了許多新型的調(diào)節(jié)裝置。
2023-03-27 14:44:03
19664
19664萬用表怎么測整流橋的好壞 三相發(fā)電機整流橋壞了還會發(fā)電嗎
如果三相發(fā)電機的整流橋壞了,一般情況下將會導(dǎo)致發(fā)電功能無法正常運行,因為整流橋是將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的關(guān)鍵部件。整流橋的主要作用是將三相交流電轉(zhuǎn)換為直流電,在發(fā)電機的轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生一個穩(wěn)定的直流電源來供應(yīng)電力系統(tǒng)或充電電池。
2023-08-08 14:32:54
9360
9360整流橋堆的作用是什么?發(fā)電機整流橋的作用是什么?
整流橋堆的作用是什么?發(fā)電機整流橋的作用是什么? 整流橋堆的作用是在電路中改變交流電為直流電。整流橋堆由四個二極管組成,這些二極管被連接成一個橋形,使得交流電源輸入到橋的兩個不同的端口,輸出直流電在
2023-08-24 15:18:00
4712
4712并勵發(fā)電機的自勵條件有哪些
是一種利用電磁感應(yīng)原理將機械能轉(zhuǎn)換為電能的設(shè)備。其基本工作原理是:通過轉(zhuǎn)子上的磁場與定子上的線圈相互作用,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,從而實現(xiàn)電能的輸出。并勵發(fā)電機的勵磁方式是將勵磁繞組與電樞繞組并聯(lián),通過電樞電流對勵磁繞
2024-06-13 14:59:46
3117
3117發(fā)電機自并勵勵磁系統(tǒng)優(yōu)點
發(fā)電機自并勵勵磁系統(tǒng)是一種廣泛應(yīng)用于同步發(fā)電機的勵磁方式。它具有許多優(yōu)點,使得自并勵勵磁系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。 一、引言 同步發(fā)電機是電力系統(tǒng)中的核心設(shè)備,其性能和可靠性對整個電力系統(tǒng)
2024-06-13 15:07:27
2926
2926發(fā)電機勵磁繞組的作用有哪些
發(fā)電機勵磁繞組的作用是至關(guān)重要的,它直接影響到發(fā)電機的性能和效率。在這篇文章中,我們將詳細探討勵磁繞組的作用,包括其工作原理、重要性、類型、設(shè)計和維護等方面的內(nèi)容。 一、勵磁繞組的工作原理 1.1
2024-06-13 15:12:17
5009
5009同步發(fā)電機勵磁自動控制有哪些作用
同步發(fā)電機勵磁自動控制是保證發(fā)電機安全、穩(wěn)定、高效運行的重要技術(shù)手段。本文將詳細介紹同步發(fā)電機勵磁自動控制的作用、原理、方法和應(yīng)用。 一、同步發(fā)電機勵磁自動控制的作用 保證電壓穩(wěn)定 同步發(fā)電機勵磁
2024-06-13 15:15:04
3233
3233自并勵發(fā)電機的勵磁變壓器宜采用什么
自并勵發(fā)電機是一種常見的發(fā)電機類型,其特點是通過自身的磁場來產(chǎn)生勵磁電流。在自并勵發(fā)電機中,勵磁變壓器是關(guān)鍵的組成部分,它將發(fā)電機的輸出電壓轉(zhuǎn)換為適合勵磁系統(tǒng)所需的電壓。選擇合適的勵磁變壓器對于
2024-06-13 16:27:20
1405
1405并勵發(fā)電機正轉(zhuǎn)能自勵,反轉(zhuǎn)能否自勵?
是并勵發(fā)電機的關(guān)鍵組成部分,它為發(fā)電機提供所需的磁場。 并勵發(fā)電機的勵磁方式有多種,其中最常見的是并勵方式。在并勵方式中,勵磁繞組與發(fā)電機的輸出繞組并聯(lián),通過發(fā)電機的輸出電流為勵磁繞組提供電流,從而產(chǎn)生磁場
2024-06-13 16:34:12
2944
2944并勵發(fā)電機電壓能建立的條件
。本文將詳細介紹并勵發(fā)電機電壓建立的條件,包括勵磁系統(tǒng)、轉(zhuǎn)子、定子、負載等方面的因素。 勵磁系統(tǒng) 勵磁系統(tǒng)是并勵發(fā)電機電壓建立的關(guān)鍵因素之一。勵磁系統(tǒng)主要包括勵磁電源、勵磁繞組、勵磁調(diào)節(jié)器等部分。 1.1 勵磁電源
2024-06-13 16:36:22
2318
2318交流發(fā)電機所采用的勵磁方式是什么
交流發(fā)電機的勵磁方式是其正常運行的關(guān)鍵因素之一。勵磁系統(tǒng)的主要作用是向發(fā)電機的磁場提供所需的電流,以產(chǎn)生足夠的磁場強度,從而實現(xiàn)電能的轉(zhuǎn)換。本文將詳細介紹交流發(fā)電機所采用的勵磁方式,包括其原理、分類
2024-06-13 16:38:40
4762
4762同步發(fā)電機的勵磁繞組通什么電
同步發(fā)電機是一種常見的發(fā)電設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、工業(yè)生產(chǎn)和科研實驗等領(lǐng)域。勵磁繞組是同步發(fā)電機的重要組成部分,其主要作用是為發(fā)電機提供磁場,從而實現(xiàn)電能的轉(zhuǎn)換。本文將詳細介紹同步發(fā)電機勵磁繞組
2024-06-13 18:08:07
3303
3303發(fā)電機失磁對發(fā)電機自身的影響有哪些
過熱 原因分析 :失磁后,發(fā)電機轉(zhuǎn)子的磁場減弱,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子電流增加,從而產(chǎn)生額外的熱損耗,使轉(zhuǎn)子溫度升高。 影響 :長期過熱可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)子材料性能下降,甚至損壞。 1.2 定子繞組過熱 原因分析 :失磁后,發(fā)電機的勵磁電流減少,導(dǎo)致定子
2024-09-26 18:14:07
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3183發(fā)電機失磁怎樣恢復(fù)勵磁
首先需要了解可能導(dǎo)致發(fā)電機失磁的原因: 勵磁系統(tǒng)故障 :包括勵磁機故障、勵磁調(diào)節(jié)器故障、勵磁回路斷線等。 轉(zhuǎn)子繞組故障 :如轉(zhuǎn)子繞組短路、斷線、接地等。 勵磁電源故障 :如勵磁電源電壓過低、電源中斷等。 操作失誤 :如誤操作
2024-09-27 09:14:26
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