你好想作一个三相发电机的组成,定子绕组八极,转子永磁体用六极可以吗

首先纠正一下大型发电机的组荿转子并不是永磁体,而是励磁绕组

既然提到大型发电机的组成,那么姑且认为是汽轮机或者水轮机等大型同步发电机的组成风力发電机的组成则不在考虑之内。

第一假如线圈做转子,励磁绕组做定子转子要旋转,因此如果要传输电能至电网则必须有滑环连接,洏滑环连接最大的问题是存在接触电阻在大电流下会严重发热甚至产生电弧,烧毁接触点从而大大限制了可传输功率。

第二电网要保持稳定,电压要基本保持恒定无功功率的平衡在电力系统安全稳定运行当中十分重要,无功补偿的主要设备之一就是同步发电机的组荿根据发电机的组成电枢反应矢量方程,当电力系统感性负荷增加时无功功率消耗会增加,导致用电设备端电压下降此时为保证电網电压恒定,发电机的组成转子绕组会增加励磁电流产生过励磁反应,进而向电网发出无功功率反之则产生欠励磁反应。这样从而实現电力系统基本稳定而永磁体无法调节励磁,因此也就无法按上述方案调节电力系统无功功率需要注意,励磁功率与发电产生的功率楿比差了可不是一个数量级,因此滑环连接是允许的

为什么像风力发电机的组成这样的是永磁式同步电机,答案就是结构简单效率高,在风机支座上能省空间就尽量省,所以采用永磁同步电机

但是题主拿同步交流发电机的组成跟直流电机做对比,总感觉有点诡异

同步电机异步电机本质都是交流机,交流机的设计理念都是磁场旋转而直流机的主要设计理念是磁场恒定。直流电机如果不考虑换向器造成的电流变化转子电流也是恒定的。设想一下搞一个永磁体的转子,然后由换向器向不同的定子绕组注入电流怎么看都觉得是茭流机的变种,您说诡异不

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这种方法的测量电流不得超过定孓额定电流的20%测量用表计应不低于0.5级。

由于电流表的内阻比定子绕组的电阻大的多因此,电压表的分流可以忽略不计则被测的定子電阻的绕组为Rx=U/I,其中Rx--被测绕组Q的直流电阻(Ω);U--直流试验电压(V);I--流过被测绕组的电流(A)

这种方法虽然简单,但是由于准确度不高灵敏度低,现巳经极少使用

①安装好双臂电桥电源,可采用电桥内部电源或采用外部直流电源

②将晶体管检流计工作电源开关扳到通位置,等稳定後(约5分钟)调节检流计指针在零位。

③灵敏度旋钮应放在最低位置

④将被测定子绕组分别接到电桥相应的C1、P1、C2、P2的接线柱上。

⑤估计被測电阻大小选择适当的倍率。按下表进行选择:

①等电流稳定之后(约5分钟)再合检流计开关;测量完后先断检流计开关再断开电源。

②双臂電桥的准确度不应低于0.5级

③电桥与测试线、测试线与被测绕组等连接应紧密、可靠和准确。

④在冷却态下测量绕组表面温度与周围温喥之差不应大于±3%℃。

⑤将测量的电阻值换算为75℃值便于比较。

式中Rx换算至75℃时的电阻(Ω);Ra温度为ta时所测的电阻(Ω);T温度换算系数铜线为235,铝线为225ta实际测量时绕组的温度。

无论采用哪一种方法测量都需要准确测量当时绕组的温度,温度相差1℃的误差带来直流电阻约0.4%的误差容易造成误判断。所以测直流电阻时绕组应处于冷态。

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微安表接在高压侧此电路有以下几部分组成:(1)交流高压电源这部分包括升压变(TT)和自耦调压器(TR)升压变压器用来供给整流前的交流高压,其电压值的大小必须满足试验的需求由于试验所需要的电流很小,所以容量可以不予考虑自耦调压器是用来调节电压的。其容量满足升压变压器的励磁容量的要求即可(2)整流装置整流装置包括高压整流硅堆(V)和稳压电容器(C)。高压硅堆是有多个硅二极管串联而成的并用环氧树脂浇注成棒形,环氧树脂起绝缘和固定作用由于具有体积小、重量轻、机械强度高,使用简便无辐射等优点,而被广泛的应用于高压直流设备中稳压电容也叫滤波器,其作用是减小输出整流电压的脉动滤波电容越大,加于被试设备上的电压愈平稳且电压的数徝越接近于交流电压的峰值,电容值一般取0.01~0.1uF对于电容量较大的被试品,如发动机、电缆等可以不加稳压电容(3)保护电阻保护电阻的作用昰限制被试设备击穿时的短路电流,以保护高压变压器硅堆和微安表,故而有时候也叫做限流电阻其值可以按下式计算:R=(0.001~0.01)Ud/Id(Ω)Ud--直流试验电壓值(V);Id--被试品中流过的电流(A)。当Id较大时为减小R的发热,可选取式中较小 系数R的绝缘管长度应能耐受幅值为Ud的冲击电压,并留有适当裕度(具体参见参数表。)在实际测试中保护电阻常采用水电阻,水电阻管内径一般不小于12mm阻值一般按10Ω/V取。(4)微安表微安表的作用是测量泄露电流它的量程可根据被试设备的种类、绝缘情况等选择,误差应小于2.5%由于微安表是精密、贵重的仪器,因此在使用的时候必须十分愛护一般都设有专门的保护装置。①电容器:能够滤掉泄露电力中的交流分量和通过微安表的交流电流从而较小微安表的摆动,便于准確读数其数值可取0.5~20uF。②放电管:当回路中出现危及微安表的稳态电流时它能迅速放电,使微安表短路以保护微安表,放电管放电电压┅般为50~100V③增压电阻:由于放电管的放电电压一般较高,即使微安表中已经流过较大的电流其两端的压降仍不足以使放电管放电,故须串叺适当的电阻以增加放电管两端的压降。R的最小数值可以按下式确定:R=(U/I)*10^6(Ω)U--放电管的实际放电电压(V);I--微安表的额定电流(uA)④电感:用来防止突然短路时放电管来不及动作,由于短路产生的冲击电流会损坏微安表他的动作原理是当上述冲击电流袭来时,L相当于开路使冲击电流不會留到微安表中,而这时电容器对冲击电流相当于短路所以冲击电流就从电容支路通过。由于电容器可对冲击电流起到防护作用所以囿时可不用L。如果使用L时其电感量可取10mH左右,可用小变压器或电能表的电压线圈代替⑤短路道闸S:它在一般情况下将微安表短路,只有茬读数时才将其打开读完数后要迅速合上。微安表接在低压侧这种接线特点是读数安全、切换量程方便的优点当被试品的接地端与地汾开时,宜采用图(a)接线如不能分开,则采用图(b)接线由于这种接线的高压引线对地的杂散电流I将流经微安表,从而使测量结果偏大其誤差随周围环境、气候和试验变压器的绝缘状况而异。所以一般情况下,尽可能采用图(a)的接线

在简单的半波整流电路中,直流输出电壓至多只能接近试验变压器搞压侧的幅值实际上,由于负载电流流过回路电阻包括整流硅堆的正向电阻,输出电压总要比幅值低一些当要求产生较高的直流电压,又希望实验装置体积小、重量轻时常常使用倍压整流电路。

两倍压整流电路当电源电压在正半周时硅堆V1导通,使下方的电容器充电到电源电压幅值此时,加在被试设备上的电压为两倍电源电压的幅值这种电路适用于一级接地的被试设備。三倍压整流电路它的工作原理和两倍压整流电路相同加在被试设备上的电压为电源电压三倍的幅值。多级串接直流电源由于三倍压整流电路存在一定的缺陷如输出电压不够高、输出功率较小、带电容性试品的能力差、可持续运行的时间短,对需要较高的直流电压洏被压线路不能满足要求时,可采用多级串联线路此时加在被试设备上的电压可达电源电压六倍的幅值。中频串接直流发生器由于串接整流接线太多因而现场一般采用成套的中频电源整流发生器。它采用脉冲宽度调制方式调节直流高压是目前较新的直流电压调节方式。其优点:①节能;②电压调节线性度好、调节方便、稳定;③输出直流电压波纹小可选用较小数值的电感、电容进行滤波,滤波回路时间常數减小

直流电压试验电压由下表确定。

全部更换定子绕组并修好后

试验电压每级0.5倍额定电压分阶段升高每阶

段停留1min,并读取泄露电流徝进行分析。

局部更换定子绕组并修好后
运行20以上与架空线路连接
运行20以上不与架空线路连接

非线性系数直流耐压试验时每分段电压取0.5Un为宜,整个试验电压分段最好不小于五段每段停留1分钟读取泄露电流,每段升压速度应相等并绘制出泄露电流和电压的关系曲线。即Ix=f(Ut);Ix--泄露电流(μA);Ut--试验电压(V)如果实在试验电压下,泄漏电流与电压的关系曲线是一近似直线说明绝缘没有严重缺陷,如果是曲线而且形狀陡峭,则说明绝缘有缺陷使用过程中,如果泄露电流过大超过下表的数值时必须终止试验,查明原因并计算非线性系数Ku

试验分段電压倍数(Ut/Un)
最大允许泄露电流(μA)

对于正常的绝缘,系数Kul不超过2~3受潮或脏污的绝缘,Kul则大于3~4,但有时绝缘严重受潮或脏污,Kul反而小于2~3这是應对照绝缘电阻值来判断。

泄露电流与温度的关系进行分析比较时要确保测量数值准确,特别注意表面泄露的屏蔽和温度的测量、换算温度换算公式为Ix75=Ixt*1.6^[(75-t)/10]式中t--试验时被试绕组绝缘温度(℃);Ixt--当t℃时测得的泄露电流(μA);Ix75--换算到75℃时的泄露电流(μA)。用这种方法所得数值和实测值差值較大最好在绝缘正常、清洁、干燥的条件下,求出每台发电机的组成绝缘泄露电流的温度系数(最好在20~70℃范围内取多点)画出Ix=f(t)关系曲线,鼡下式求出n值n=ln(Ixt2/Ixt1)/(t2-t1)泄露电流的温度系数n值是根据每台发电机的组成的具体情况求出的,用来在不同温度下换算泄露电流是比较合理的即Ixt2=Ixt1*e^[n*(t2-t1)]

在規定电压下各相泄露电流均超过历年的数据的一倍以上,但不随时间延长而增大 出现套管脏污、受潮;绕组前端脏污、受潮含有水的润滑油。
泄露电流三相不平衡系数超过规定且一相泄露电流随时间延长而增大 该相出现套管或绕组端部(包括绑环)有高阻性缺陷
测量某一相泄露电流时,电压升高到某值后电流表剧烈摆动 多半在该相绕组端部、槽口靠近接地处绝缘或出线套管有裂纹
一相泄露电流无充电现象或充电现象不明显,且泄露电流数值较好 绝缘受潮、严重脏污或有明显贯穿性缺陷
充电现象还属正常但各相泄露电流差别较大 可能是出线套管脏污或引出线和焊接处绝缘受潮等缺陷
电压较低时泄露线路是平衡的,当电压升到某一数值时一相或两相泄露电流突然剧增,最大電流与最小电流的差别超过30% 有贯穿性缺陷端部绝缘有断裂;端部表面脏污出现沿面放电;端部或槽口防晕层断裂处气隙放电,绝缘中气隙放電
常温下三相泄露电流基本平衡温度升高后不平衡系数增大
绝缘干燥时,泄露电流不平衡系数小受潮后不平衡系数大大增大 绕组端部離地部分较远处有缺陷

与规定值比较泄露电流的规定值就是其运行的标准,对于一定的设备具有一定的规定标准。比较法与绝缘电阻判斷方法类似在分析泄露电流结果时,还常用不对称系数(三相之中最大值和最小值的比)进行分析一般说不对称系数不大于2。泄露电流不荿比例上升对同一相相邻阶段电压下,泄露电流随电压不成比例上升超过20%表面绝缘受潮或脏污。各相泄露电流相差过大各相泄露电流產国30%充电现象正常,说明受潮

泄露电流测量的注意事项

因为偷懒所以不写了(<ゝω·)Kira☆~ 以后补上

测量绝缘电阻是预防性试验内容之一,昰一项最简单又最方便的试验方法通常使用兆欧表(俗称摇表)来进行测量,根据测得的试品在1分钟内的绝缘垫的大小可以检测出绝缘是否存在缺陷,受潮等现象

发电机的组成定子、转子绕组绝缘电阻的测量

首先要将发电机的组成脱离电源,并对发电机的组成绕组进行充汾放电时间不少于15min。根据发电机的组成额定电压正确选择兆欧表电压等级高压发电机的组成一般选择2500v兆欧表;低压发电机的组成一般选取500~1000v兆欧表。转子一般选用500v兆欧表(具体视情况而定,请参照更详细的资料)对于长期放置的兆欧表,在测量前应判断其完好性。方法:开蕗试验要求表头指示应为"∞";短路试验,要求轻摇兆欧表手柄表头指示应为"0",则该兆欧表为完好测量定子绕组相同、相对地间绝缘电阻时的接线如图所示(抱歉目前没图),测量引线应具有足够的绝缘水平绕组B、Y两端应用导线将绝缘表面加以屏蔽,从而消除边缘泄露对测量值的影响

测量时地线和发电机的组成外壳应接触良好(除非你想作死触电)启动兆欧表,待表头指示到"∞"时再将火线和被测绕组相接处,同时记录时间读取15s和60s的绝缘值。在整个连续测量的过程中兆欧表应该保持平稳的额定转速,每分钟120转左右转速太快会使得测量值偏低。

测量完毕后在兆欧表仍保持额定转速下断开火线,以防止对兆欧表反充电损毁兆欧表

发电机的组成定子、转子绕组吸收比的测量

吸收比就是绝缘电阻在60秒的阻值和15秒的阻值之比。发电机的组成电子绕组绝缘受潮、油污的侵入不仅会使绝缘下降,而且会使吸收比嘚特性的衰减时间缩短即R60"/R15"的比值减小。由于吸收比对绝缘受潮的反应特别灵敏所以一般以它作为判断绝缘是否干燥的主要指标之一。對于大型发电机的组成要求采用极化指数即10min和1min的绝缘电阻之比。根据规程规定:发电机的组成容量200MW及以上采用极化指数

发电机的组成定孓绕组的绝缘电阻受赃污、潮湿、温度等的影响很大,所以现行有关规程不作硬性规定而只能与历次测量结果进行比较,来判断定子绕組的绝缘好坏由于绝缘电阻受温度的影响很大,温度每升高10℃绝缘电阻将下降一半,因此为了便于比较一般将不同温度下的绝缘电阻折算到75℃时的绝缘电阻。

其中Rt为t℃所测得的绝缘电阻;t为测量时的绕组电阻

绝缘电阻每千伏不小于1MΩ。在相同温度、相同电压等级兆欧表、相同耐压时间条件下,将本次测得的绝缘电阻与上一次绝缘电阻进行比较,不得低于上次的1/3.对于采用沥青浸胶以云母绝缘的发电机的组荿吸收比要求不小于1.3或极化指数不小于1.5;对于采用环氧粉云母绝缘的发电机的组成,吸收比应不小于1.6或极化指数不小于2.0

若不满足要求的,则说明发电机的组成绕组已经受潮应该进行烘干。

发电机的组成转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,就可以认为是合格的。

绝缘电阻测量的注意事项

发电机的组成试验发电机的组成定子转子绕组直流电阻试验常见问题

  • 定子绕组的直流电组包括线棒铜导体电阻焊接头电阻忣引线电阻三部分。测量发电机的组成定子绕组的直流电组可以发现:绕组在制造或检修中可能产生的连接错误导线断股等缺陷。另外由于工艺问题而造成的焊接头接确不良(...

  • 耐压打到2U(额定电压)+1000V 一分钟耐压试验,只要在这一分钟内电机不对地就可以判定合格

  • 同步發电机的组成的工作原理是导体切割磁力线感应电动势这一基本原理工作的.因此同步发电机的组成都具有产生磁力线的磁极和切割磁力线嘚导体. 转子上有励磁绕组,在通入励磁电流,由于转子在原动力的作用下旋转,则会产生交变...

  • 直流同步电机转子主要由主磁极与励磁线圈构成,萣子(电枢)由电枢铁心和电枢绕组构成

  • 用试压泵加压测试仪进行测试,测试必须符合国家规程规定和当前技术条件定子水压试验是為了保证产品(管道、容器、管件等)能安全运行,确保其强度与密封性能可靠一般采用比工作压力高一些(根据规程为可为工作压...

冲擊同步发电机的组成专门设计的短路容量大、阻抗小、机械强度高、能反复承受短路方式的巨型同步发电机的组成,其单台容t达100~300MW为了降低冲击同步发电机的组成的阻抗,其磁通密度设计得较低且气隙小,结构的精度和强度要求高因而材料消耗大。例如日本东芝公司嘚7400型两极机的标称短路容量为740。MV·A总重464t,德国的西门子公司的4350型八极机标称三相短路容量为4350MV·A总重达630t,比同容童普通机组的重量高出約2倍冲击同步发电机的组成多为两极强阻尼型或多极弱阻尼型,运行时借助于电动机拖动,待达到额定转速后将其定子出线端突然短路以获得数百千安的大电流。

冲击同步发电机的组成它可以单台独立运行也可以多台并联运行以获得更大的短路容量。两极机组的本體及基础承受的力矩均较小但端部绕组受力较大.拖动电动机一般为数兆瓦的感应电动机,将冲击同步发电机的组成带到额定转速后拖動电动机即行脱离电源,整个机组靠自身惯性运行使电力系统免受冲击负荷的影响。尾接电抗器安装在冲击同步发电机的组成各相定子繞组尾部的线性电抗器借以限制发电机的组成的内部短路电流。发展状况1912年德国AEG公司建成世界第一个冲击同步发电机的组成试验站70年玳,冲击同步发电机的组成试验站发展迅速以建于荷兰电工器材试验有限公司的荷兰KEMA大功率实脸站的规棋最大,它是世界性的权威机构能生产冲击同步发电机的组成的公司及制造厂有ABB集团公司、意大利的TIBB公司、日本的东芝公司和日立公司、德国的西门子公司和AEG公司、苏聯的电力工厂以及中国的哈尔滨电机厂。

第一节 发电机的组成励磁系统在电力系统中的作用

第二节 发电机的组成励磁系统功能、指标和特點

第三节 发电机的组成励磁系统的种类

第四节 发电机的组成励磁系统的试验内容

第二章 绝缘电阻测试和介电强度试验

第四章 励磁调节器电磁兼容性试验

第三节 辐射电磁场抗干扰度试验

第四节 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

第五节 浪涌抗干扰度试验

第五章 励磁变压器、变流器试驗

第一节 励磁变压器试验

第二节 串联变压器试验

第二节 电流互感器试验

第一节 电机专业的交流励磁机试验

第二节 励磁机空载特性试验

第三節 励磁机负载特性试验

第四节 励磁机空载励磁绕组时间常数测定

第七章 灭磁和转子过压电压保护部件试验

第二节 标准对灭磁能力的要求

第彡节 试验分类与试验项目

第四节 基本试验方法和要求

第八章 功率整流柜试验

第一节 绝缘测定和介电强度试验

第二节 过电压抑制测试

第七节 功率整流柜的其他试验

第八节 功率整流元件检查

第九节 IGBT元件检查

第十节 脉冲变压器试验

第六节 恒无功功率调节

第七节 恒功率因数调节

第十┅章 电力系统稳定器(PSS)整定试验

第十二章 励磁系统顶值电压、标称响应及电压响应时间测定

第十三章 励磁系统模型参数确认试验

第十四章 励磁系统相频幅特性测定

第十五章 交流励磁机在额定工况下带整流负载测定重叠角

第十六章 励磁调节装置仿真试验

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