柴油發電機對稱負載時的電樞反應很多人不是很清楚,今天為您整理一下相關內容,希望對大家學習和參考時有所幫助,若有不妥之處還請指正。
空載時,柴油發電機只有一個同步旋轉的轉子磁場,它在電樞繞組中感應出三相電勢,所以定子每相電端壓u=eo。當定子接上對稱的三相負載后,會產生第二個電樞磁勢,勵磁磁勢與電樞磁勢相互作用形成負載時氣隙中的合成磁勢,建立負載時的氣隙磁場。這時盡管勵磁電流未變,但氣隙磁場已不同于原來的勵磁磁場,所以氣隙中感應電勢已不再是eo,此時u不同于eo的諸因素中,起決定性作用的是電樞磁勢的影響。
無論是轉子磁場或者是電樞磁場兩者都不是靜止的,所以首先要弄清楚它們之間的運動關系。電樞磁場的轉速是由定子繞組中流頻率電流而產生,在定子繞組中形成p對極的旋轉磁場,它們之間的關系為:n1=60f/p。轉子的轉速按照定子繞組中產生的電勢頻率要求決定的,并且極對數與定子數相等。這說明電樞基波磁勢的轉速與轉子磁勢的轉速是相等的。另外由于電樞磁勢基波的轉向決定于電樞三相電流。而后者又決定于轉子磁勢的旋轉方向,不難看出,電樞磁勢基波的轉向必定和轉子轉向一致。電樞磁勢的基波與轉子磁勢基波同方向、同速率,兩者在空間位置上處于相對靜止狀態,這兩個磁場不隨時間而變化,任何情況下相同。所以在分析電樞反應時可以選取任一瞬間來分析。
綜上分析,正是由于這種相對靜止,使電機能產生穩定的氣隙磁場和平均電磁力矩,實現機電能量轉換。這個是保證電磁感應型旋轉電機能夠正常運行的基本條件。電樞磁勢基波與勵磁磁勢基波的空間相對位置決定電樞反應,在分析中假設氣隙是均勻的,并且空間矢量和時間相量均是基波正弦量。
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