- •Оглавление
- •1.Реакция якоря в синхронной машине.
- •2.Параллельная работа синхронной машины с мощной сетью.
- •3.Характеристики синхронного генератора.
- •4.Угловые характеристики синхронного генератора.
- •5.Векторные диаграммы синхронного генератора.
- •6.Векторная диаграмма синхронного двигателя
- •7.Втягивание в синхронизм синхронного двигателя.
- •8.Отношение кз в синхронной машине. Опытное определение полного синхронного сопротивления.
- •9.Способы пуска синхронных двигателей.
- •10.Потери мощности в синхронном двигателе. Кпд двигателя.
- •11.Принцип действия синхронного двигателя.
- •12.Синхронный генератор.
4.Угловые характеристики синхронного генератора.
Зависимости
представленные графически, называются
угловыми характеристиками синхронной
машины.

Данная характеристика активной мощности получена при условии:
1- основная составляющая электромагнитного момента (изменяется пропорционально синусу θ)
2- реактивная составляющая момента (изменяется пропорционально синусу 2θ)
3- итоговая (результирующая) кривая момента и соответственно электромагнитной мощности.
|
|
Значения составляющих тока якоря исходя из векторной диаграммы:
Подставляя это в ранее определенное выражения для мощности получим:
|
Уравнение для угловой характеристики активной мощности явнополюсной СМ имеет две составляющие. Первая составляющая зависит как от напряжения, так и от ЭДС, созданной магнитодвижущей силой обмотки возбуждения. Вторая составляющая не зависит от возбуждения машины. Она возникает вследствие различия в индуктивных сопротивлениях по продольной и поперечной осям. За счет этой составляющей явнополюсный генератор может работать параллельно с сетью и при отсутствии тока возбуждения, когда Е=0. В этом случае магнитный поток будет создаваться только реакцией якоря. При номинальном возбуждении амплитуда второй составляющей мощности составляет 20-35% амплитуды первой, основной составляющей.
Максимальная мощность, которая определяет статическую перегружаемость в явнополюсной машине, будет иметь место при θ<π/2. Отношение максимального электромагнитного момента Ммах к номинальном Мном называют перегрузочной способностью см, или коэффициентом статической перегруженности.
Неявнополюсная машина. Из выражения активной мощности,
учитывая,
что
получим:
При увеличении Р от нуля угол будет расти от = 0° и при критическом угле нагрузке кр = 90° достигается максимальная мощность Р = Рmax, которую способен развить генератор. При дальнейшем увеличении (более 90°) активная мощность генератора уменьшается. Таким образом, область 0 < < 90° -область устойчивой работы, область 90° < < 180° - неустойчивой работы. В двигательном режиме кривые аналогичны(отображаются относительно 0 ).
5.Векторные диаграммы синхронного генератора.
Воспользовавшись
уравнением ЭДС можно построить векторную
диаграмму явнополюсного синхронного
генератора, работающего на активно –
индуктивную, активно – емкостную
нагрузку.

Векторную диаграмму строят на основании следующих данных: ЭДС генератора в режиме хх Е0; тока нагрузки I1 и его угла фазного сдвига ψ1 относительно ЭДС; продольного хаd и поперечного xaq индуктивных сопротивлений реакции якоря; активного сопротивления фазной обмотки статора r1.

Используя
векторную диаграмму ЭДС построим
векторную диаграмму напряжения генератора
при активно-индуктивной нагрузке,
просуммировав с вектором Еδ
векторы падений напряжения на активном
(
)
и индуктивном (
rσa)
сопротивлениях фазы обмотки якоря. Угол
θ между векторами Е и U
называется углом нагрузки. В генераторном
режиме работы Е опережает U,
и угол θ имеет всегда положительное
значение, машина отдает активную мощность
в сеть.
По оси ординат откладываем Е, это ЭДС наводимая в фазе статора потоком обмотки возбуждения. Т.к. нагрузка активно-индуктивная то ток в фазе статора отстает от ЭДС на угол . Ток раскладывается на продольную и поперечную составляющие.
Е-это вектор ЭДС, наведенной основным магнитным потоком в фазе обмотки якоря;
Еad-это вектор ЭДС, наведенной потоком магнитодвижущей силы продольной составляющей тока;
Еaq-это вектор ЭДС, наведенной потоком магнитодвижущей силы поперечной составляющей тока;
Еδ-это вектор ЭДС, наведенной результирующим магнитным потоком;
Еσа-это вектор ЭДС рассеяния фазы обмотки якоря;
-Irа-это вектор падения напряжения на активном сопротивлении фазы обмотки якоря;
Id- это вектор продольной составляющей тока;
Iq-это вектор поперечной составляющей тока.
Векторную
диаграмму синхронного неявнополюсного
генератора строят на основании ниже
представленного уравнения, при этом
вектор тока I1
откладывают под углом ψ1
к вектору ЭДС Е0.





.