1樓:匿名使用者
您這裡應該是講的同步發電機突然短路而非穩態短路,因此才會有感應電流。
這是因為同步發電機突然短路時,電樞(定子)電流和相應的電樞磁場幅值發生突然變化,定、轉子繞組之間出現了變壓器感應關係,轉子繞組中將會感應電動勢和電流,此電流又會反過來影響定子繞組的電流。
詳細的解釋為:
在發電機端點三相突然短路時,由於定子電流產生的旋轉磁場和直流磁場的出現,轉子磁鏈守恆將被破壞,轉子電路中必將引起感應電流以建立恰能抵消上述磁場對轉子繞組形成的磁鏈。
上述過程發生在三相突然短路時,由於磁鏈不能突變,所以認為在突然短路的瞬間,磁鏈是不變的。但在事實上,在發電機定子、轉子上均有電阻存在,各電流的分量按時間衰減,並最後消失。這時定子電流將是穩態短路電流,轉子迴路將是正常外施的勵磁電流。
綜上,您所述的情況在三相突然短路時發生,但轉子上的感應電流會隨時間而消失。
希望上述解答對您有幫助。
2樓:匿名使用者
負序分量在定子上產生乙個與轉子旋轉方向相反的電樞磁場,也就是說轉子繞組「切割」這個負序磁場而產生的負序感應電流。
3樓:生產關係決定生產力
定子的負序電流或直流分量產生的磁場與轉子有相對運動, 故會產生感應電流。
同步發電機三相突然短路,為什麼短路電流會出現非週期分量?什麼情況下非週期分量最大?
4樓:匿名使用者
發電機是電感性元件,當發電機三相短路時,電壓瞬間變為零,但是電感元件的電流是不能突變的,所以電感元件中的磁場將產生乙個反電勢,來維持電流逐漸變小,這就是直流分量(非週期分量)的**。所以,當發電機電流在最大值時發生三相短路,因為電感元件的電流不能突變,所以短路電流從最大值逐漸下降,其中包含的非週期分量最大。
5樓:網友
為什麼短路電流會出現非週期分量?是因為繞組電抗抵抗電流突變的結果!
為什麼同步電機三相穩態短路時,電機無危險?
6樓:看那時
同步發電機在三相穩態短路時,由於短路電流所產生的電樞磁動勢對主磁極去磁,減少了電機中的磁通及感應電動勢,使短路電流不致過大,所以穩態的三相短路是沒有危險的。
7樓:匿名使用者
阻抗越大,短路電流越小。這個相信很容易理解同步電機三相穩態短路時的同步電抗相對暫態電抗來說很大,所以如果電機能躲過衝擊電流的話,後面危險性就很少了。
8樓:匿名使用者
電機是有危險的,百分30的可能會燒壞,我有經驗的。
如果將三相交流同步發電機出口三項短路,那麼發電機的功率將發怎樣的變化?
9樓:網友
當發電機出口三相短路後,輸出功率為零售。如果原動機調速器不關小動力,仍維持動力輸入,則機組轉速將上公升,因為發電機短路後,在定子和轉子迴路消耗的短路電流的銅損是不大的,不足以抵消機械動力的輸入。
10樓:創作者
那即是短路曲線,功率要看原動機的輸入功率及你給定的勵磁電流等,但是發電機的電阻一般都很小,如果三相短路的話,電流會隨著功率的增加近似直線上公升,以致超過電機所承受的範圍,進而燒壞電機,所以是一般不允許三相短路的。
同步發電機突然三相短路時,勵磁繞組中有幾倍頻交流電流
11樓:我不是他舅
同步發電機勵磁方式分為兩大類:一類是用直流發電機作為勵磁電源的直流勵磁系統;另一類是用矽整流裝置將交流轉化成直流後供給勵磁的整流器勵磁系統。現說明如下:
1.直流勵磁機勵磁。
直流勵磁機通常與同步發電機同軸,採用並勵或他勵接法。採用他勵接法時,勵磁機的勵磁電流由另一台被稱為副勵磁機的同軸的直流發電機供給。
2.靜止勵磁器勵磁。
同一軸上有3臺發電機,即主發電機、交流主勵磁機和交流副勵磁機。副勵磁機的勵磁電流開始時由外部直流電源提供,待電壓建立起來後再轉為自勵(有時採用永磁發電機)。副勵磁機的輸出電流經過靜止閘流體整流器整流後供給主勵磁機,而主勵磁機的交流輸出電流經過靜止的三相橋式矽整流器整流後供給主發電機的勵磁繞組。
3.旋轉整流器勵磁。
靜止整流器的直流輸出必須經過電刷和集電環才能輸送到旋轉的勵磁繞組,對於大容量的同步發電機,其勵磁電流達到了數千安培,使得集電環嚴重過熱。因此,在大容量的同步發電機中,常採用不需要電刷和集電環的旋轉整流器勵磁系統。主勵磁機是旋轉電樞式三相同步發電機,旋轉電樞的交流電流經與主軸一起旋轉的矽整流器整流後,直接送到主發電機的轉子勵磁繞組。
交流主勵磁機的勵磁電流由同軸的交流副勵磁機經靜止的閘流體整流器整流後供給。用於這種勵磁系統取消了集電環和集電裝置,故又稱為無刷勵磁系統。
在同步發電機空載下三相短路後內部物理過程分析中主要應用什麼原理
12樓:匿名使用者
作發電機執行的同步電機。是一種最常用的交流發電機。在現代電力工業中,它廣泛用於水力發電、火力發電、核能發電以及柴油機發。
電。由於同步發電機一般採用直流勵磁,當其單機獨立執行時,通過調節勵磁電流,能方便地調節發電機的電壓。若併入電網執行,因電壓由電網決定,不能改變,此時調節勵磁電流的結果是調節了電機的功率因數和無功功率。
同步發電機的定子、轉子結構與同步電機相同,一般採用三相形式,只在某些小型同步發電機中電樞繞組採用單相。
三相同步發電機突然短路
13樓:匿名使用者
那即是短路曲線,功率要看原動機的輸入功率及你給定的勵磁電流等,但是發電機的電阻一般都很小,如果三相短路的話,電流會隨著功率的增加近似直線上公升,以致超過電機所承受的範圍,進而燒壞電機,所以是一般不允許三相短路的。
14樓:匿名使用者
你是問三相突然短路的危害?還是三相突然短路試驗專案呢?
1.發電機在進行型式試驗時都要進行三相突然短路試驗,其目的是測取發電機的直軸超瞬變電抗xd″以及時間常熟等。(由於xd″的大小影響電力系統突然短路時短路電流的大小,故xd″值的大小也影響到系統中高壓輸變電裝置特別是高壓斷路器的選擇,如動穩定電流等引數。
從電氣裝置選擇來說,希望xd″大些,這樣短路電流小一些。)
2.另外,由於進行該項試驗時瞬變電流過大對端部綁紮有較大影響。一般該專案試驗時的電。
壓即可。3.正常使用的發電機不允許三相短路。
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