什么是發(fā)電機的短路比珉,珉與發(fā)電機結構有什么關系?
發(fā)布時間:2018/4/2 22:07:56 訪問次數(shù):560
什么是發(fā)電機的短路比珉,珉與發(fā)電機結構有什么關系?
答:短路比Kc是表征發(fā)電機靜態(tài)穩(wěn)定度的一個重要參數(shù)。Kc原來的意義是對應于空載額 NAND1GW3B2CZA6定電壓的勵磁電流下三相穩(wěn)態(tài)短路時的短路電流與額定電流之比,即Kc=rk。/rN。由于短路特性是一條直線,故Kc可表達為發(fā)電機空載額定電壓時的勵磁電流Ⅰ憶與三相穩(wěn)態(tài)短路電流為額定值時的勵磁電流琉之比,其表達式為:Kc=Ib/r瓜≈l/xd。Xd是發(fā)電機運行中三相突然短路穩(wěn)定時所表現(xiàn)出的電抗,即發(fā)電機直軸同步電抗(不飽和值)。
如忽略磁飽和的影響,則短路比與直軸同步電抗Xd互為倒數(shù)。短路比小,說明同步電抗大,相應短路時短路電流小,但是運行中負載變化時發(fā)電機的電壓變化較大,且并聯(lián)運行時發(fā)電機的穩(wěn)定度較差,即發(fā)電機的過載能力小、電壓變化率大,影響電力系統(tǒng)的靜態(tài)穩(wěn)定和充電容量。短路比大,則發(fā)電機過載能力大,負載電流引起的端電壓變化較小,可提高發(fā)電機在系統(tǒng)運行中的靜態(tài)穩(wěn)定性。但Kc大使發(fā)電機勵磁電流增大,轉子用銅量增大,使制造成本增加。短路比主要根據電廠輸電距離、負載變化情況等因素提出,一般水輪發(fā)電機的Kc取0.9~1.3。結構上,短路比近似地等于Kc≈玢/E(0.3-0.4)拓彐,其中B為氣隙磁密;
a為氣隙長度;A為發(fā)電機電負載;r為極距?梢,要使Kc增大,須減小A,即增大機組尺寸;或加大氣隙,須增加轉子繞組安匝數(shù)。
什么是發(fā)電機的短路比珉,珉與發(fā)電機結構有什么關系?
答:短路比Kc是表征發(fā)電機靜態(tài)穩(wěn)定度的一個重要參數(shù)。Kc原來的意義是對應于空載額 NAND1GW3B2CZA6定電壓的勵磁電流下三相穩(wěn)態(tài)短路時的短路電流與額定電流之比,即Kc=rk。/rN。由于短路特性是一條直線,故Kc可表達為發(fā)電機空載額定電壓時的勵磁電流Ⅰ憶與三相穩(wěn)態(tài)短路電流為額定值時的勵磁電流琉之比,其表達式為:Kc=Ib/r瓜≈l/xd。Xd是發(fā)電機運行中三相突然短路穩(wěn)定時所表現(xiàn)出的電抗,即發(fā)電機直軸同步電抗(不飽和值)。
如忽略磁飽和的影響,則短路比與直軸同步電抗Xd互為倒數(shù)。短路比小,說明同步電抗大,相應短路時短路電流小,但是運行中負載變化時發(fā)電機的電壓變化較大,且并聯(lián)運行時發(fā)電機的穩(wěn)定度較差,即發(fā)電機的過載能力小、電壓變化率大,影響電力系統(tǒng)的靜態(tài)穩(wěn)定和充電容量。短路比大,則發(fā)電機過載能力大,負載電流引起的端電壓變化較小,可提高發(fā)電機在系統(tǒng)運行中的靜態(tài)穩(wěn)定性。但Kc大使發(fā)電機勵磁電流增大,轉子用銅量增大,使制造成本增加。短路比主要根據電廠輸電距離、負載變化情況等因素提出,一般水輪發(fā)電機的Kc取0.9~1.3。結構上,短路比近似地等于Kc≈玢/E(0.3-0.4)拓彐,其中B為氣隙磁密;
a為氣隙長度;A為發(fā)電機電負載;r為極距?梢,要使Kc增大,須減小A,即增大機組尺寸;或加大氣隙,須增加轉子繞組安匝數(shù)。
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