Векторные диаграммы синхронных генераторов

Напряжение на выводах генератора, работающего с нагрузкой, от­личается от напряжения этого генератора в режиме х.х. Это объясняет­ся влиянием ряда причин: реакцией якоря, магнитным потоком рассея­ния, падением напряжения в активном сопротивлении обмотки статора.

Как было установлено, при работе нагруженной синхронной машины в ней возникает несколько МДС, которые, взаимодейст­вуя, создают результирующий магнитный поток. Однако при учете факторов, влияющих на напряжение синхронного генератора, ус­ловно исходят из предположения независимого действия всех МДС генератора, т. е. предполагается, что каждая из МДС создает собственный магнитный поток.

Влияние магнитодвижущих сил на работу явнополюсного синхронного генератора.

1. МДС обмотки возбуждения Fв0создает магнитный поток возбуждения Ф0, который, сцепляясь с обмоткой статора, наводит в ней основную ЭДС генератора E0.

2. МДС реакции якоря по продольной оси F1d создает магнит­ный поток Ф1d, который наводит в обмотке статора ЭДС реакции якоря E1d, значение которой пропорционально индук­тивному сопротивлению реакции якоря по продольной оси xad. Это сопротивление характеризует уровень влияния реак­ции якоря по продольной оси на работу синхронного генератора. Так, при насыщенной магнитной системе машины магнитный по­ток реакции якоря Ф1d меньше, чем при ненасыщенной магнитной системе. Объясняется это тем, что поток Ф1d почти полностью проходит по стальным участкам магнитопровода, преодолевая не­большой воздушный зазор,а поэтому при маг­нитном насыщении сопротивление этому потоку заметно возрас­тает. При этом индуктивное сопротивление x1d уменьшается.

3. МДС реакции якоря по поперечной оси F1q создает магнит­ный поток Ф1q, который наводит в обмотке статора ЭДС Е1q, значение которой пропорционально индуктивному сопро­тивлению реакции якоря по поперечной оси xaq. Со­противление xaq не зависит от магнитного насыщения машины, так как при явнополюсном роторе поток Ф1q проходит в основном по воздуху межполюсного пространства.

4. Магнитный поток рассеяния обмотки статора Фσ1 наводит в обмотке статора ЭДС рассеяния Е σ1,значение ко­торой пропорционально индуктивному сопротивлению рассеяния фазы обмотки статора x1:

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru . (20.26)

5. Ток в обмотке статора I1 создает активное падение напря­жения в активном сопротивлении фазы обмотки статора r1:

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru . (20.27)

Геометрическая сумма всех перечисленных ЭДС, наведенных в обмотке статора, определяет напряжение на выходе синхронного генератора:

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru . (20.28)

Здесь Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru – геометрическая сумма всех ЭДС, наведенных в об­мотке статора результирующим магнитным полем машины, обра­зованным совместным действием всех МДС (Fb0, F1d, F1q)и пото­ком рассеяния статора Фσ1.

Активное сопротивление фазы обмотки статора r1у синхронных машин средней и большой мощности невелико, и поэтому даже при номинальной нагрузке падение напряжения I1r1 составляет настолько малую величину, что с некоторым допущением можно принять I1r1 = 0. Тогда уравнение (20.28) можно записать в виде

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru . (20.29)

Выражения (20.28) и (20.29) представляют собой уравнения напряжений явнополюсного синхронного генератора.

В неявнополюсных синхронных генераторах реакция якоря характеризуется полной МДС статора F1 без разделения ее по осям, так как в этих машинах магнитные сопротивления по продольной и поперечной осям одинаковы. Поэтому ЭДС статора в неявнополюсных машинах Е1,равная индуктивному падению напряжения в обмотке статора, пропорциональна индуктивному сопротивлению реакции якоря ха, т. е.

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru . (20.30)

Поток реакции якоря Ф1и поток рассеяния статора Фσ1 созда­ются одним током I1, поэтому индук­тивные сопротивления хаи x1 можно рассматривать как суммарное индуктивное сопротивление

хс = ха + х1,

представляющее собой синхронное сопротивление неявнополюсной машины. С учетом этого ЭДС реакции якоря Е1и ЭДС рассея­ния Еσ1следует рассматривать также как сумму

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru , (20.31)

представляющую собой синхронную ЭДС неявнополюсной машины.

С учетом изложенного уравнение напряжений неявнополюсного синхронного генератора имеет вид

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru (20.32)

или

Векторные диаграммы синхронных генераторов - student2.ru . (20.33)

Наши рекомендации