三相同步电动机的建模与特性精.ppt
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1、三相同步电动机的建模与特性第1页,本讲稿共58页各类同步电动机的图片各类同步电动机的图片第2页,本讲稿共58页第3页,本讲稿共58页第4页,本讲稿共58页内容简介 三相同步电机的基本运行原理三相同步电机的基本运行原理结构结构电磁关系电磁关系数学模型数学模型(即基本方程式和等效电路和相量图)(即基本方程式和等效电路和相量图)功率流程图功率流程图 三相三相同步电动机运行特性(矩角特性与同步电动机运行特性(矩角特性与V V形曲线)的分析与计算。形曲线)的分析与计算。第5页,本讲稿共58页8.1 8.1 三相同步电机的基本运行原理三相同步电机的基本运行原理A、三相同步电动机的基本运行原理、三相同步电动
2、机的基本运行原理 图8.1a给出了同步电机的结构示意图和相应的定子空间轴线位置。图中,A-X、B-Y、C-Z分别表示等效的定子三相绕组。图8.1 同步电机的结构示意图第6页,本讲稿共58页则在三相对称电流的作用下,定子三相对称绕组必然产生圆形旋转磁势和磁场,定子旋转磁场的转速(即同步速)为:上式表明:同步速既取决于电机自身的极对数,又取决于外部通电频率。改变三相绕组的通电相序,定子旋转磁场将反向。与异步电动机不同,同步电机采用的是双边激磁同步电机采用的是双边激磁,即不仅定子绕组通以三相交流电产生旋转磁势和磁场,而且转子绕组也通以直流励磁(或采用永磁体)产生磁势和磁场,从而要求转子转速必须与定子
3、旋转磁场保持同步(其转差为零),才能产生有效的电磁转矩。在原动机拖动下,转子磁极以同步速拖动气隙合成磁场旋转,因而在在原动机拖动下,转子磁极以同步速拖动气隙合成磁场旋转,因而在定子绕组中感应电势,并输出电功率,从而将原动机输入的机械功率转换定子绕组中感应电势,并输出电功率,从而将原动机输入的机械功率转换为电功率输出,实现了机电能量转换。为电功率输出,实现了机电能量转换。同步发电机的工作原理:同步发电机的工作原理:若在同步电动机的定子三相对称绕组中分别通以如下三相对称电流:第7页,本讲稿共58页B、同步电机的结构、同步电机的结构 同步电机定子的结构与异步电机完全相同,而转子则有所不同。按通风方式
4、分:开启式、防护式、封闭式;按冷却方式分:空气冷却式、氢气冷却式、水冷却和混合冷却式;按发电机原动机分有:汽轮发电机、水轮发电机、其他原动机带动的发电机(如柴油机等。)按用途分有:发电机、电动机和调相机。按照转子励磁方式的不同,同步电机可分为永磁式同步电机和转子带直流励磁绕组的同步电机;按照转子结构的不同,同步电机又分为隐极式同步电机隐极式同步电机和凸极式同步电机凸极式同步电机。第8页,本讲稿共58页图8.2 同步电机的结构隐极式转子结构实物凸极式转子结构实物单个凸极式转子主极 凸极式一般用在水轮机发电机上,水轮机转速较低,结构和工艺都比隐极式简单,转子扁而大。隐极式一般用在汽轮机上,汽轮机转
5、速较高,为了增大容量,只能增加转子长度,转子细而长。第9页,本讲稿共58页C、同步电机的三种运行状态、同步电机的三种运行状态图8.3a、b、c分别给出了三相同步电机的几种不同运行状态的示意图。图8.3 三相同步电机的不同运行状态示意图Ia0,处于过励状态时,电机呈容性,见图8.28第10页,本讲稿共58页C、同步电机的额定数据、同步电机的额定数据l 额定功率额定功率 (kWkW);同步电动机指额定状态下);同步电动机指额定状态下转子轴上输出的转子轴上输出的机械功率机械功率,同步发电机同步发电机,指额定状态下从指额定状态下从定子侧发出的有功电功定子侧发出的有功电功率。率。l 额定电压额定电压 (
6、V (V或或kV)kV);额定状态下;额定状态下定子绕组的线电压定子绕组的线电压。l 额定电流额定电流 (A A或或kAkA);额定状态下);额定状态下定子绕组的线电流。定子绕组的线电流。l 额定功率因数额定功率因数 ;额定状态下;额定状态下定子侧的功率因数定子侧的功率因数。l 额定频率额定频率 (Hz);工频;工频50HZ50HZ。l 额定转速额定转速 (r/min),即为同步速;,即为同步速;l 额定效率额定效率 ;额定状态下同步电动机的;额定状态下同步电动机的输出功率与输入功率输出功率与输入功率之比之比。此外,还包括:转子额定励磁功率此外,还包括:转子额定励磁功率 、额定励磁电压、额定励
7、磁电压 以及额以及额定温升等。定温升等。第11页,本讲稿共58页 额定数据之间满足下列关系式:对于三相同步发电机:对于三相同步发电机:对于三相同步电动机:对于三相同步电动机:第12页,本讲稿共58页8.2 8.2 三相同步电机的电磁关系三相同步电机的电磁关系同步电机负载后,电机内部存在两部分磁场:一、由转子直流励磁磁势产生的主磁场;二、由定子电枢绕组电流对应的电枢磁势产 生的电枢磁场。通常,定子电枢磁场对主磁场的影响,称为同步电机的电枢反应。第13页,本讲稿共58页同步电机工作在不同运行状态下,其主磁势与电枢磁势间的关系是不同的。同步发电机运行同步发电机运行:原动机驱动同步电机转子以同步速n1
8、旋转(n=n1),在气隙中形成旋转磁场,磁势为Ff,气隙磁密为Bf,与气隙磁密基波对应的等效正弦波励磁磁势可用空间矢量Ff表示。同步发电机负载以后,定子三相交流绕组出现电枢电流Ia,对应产生电枢磁场Fa,此时,Ff在前,Fa在后。同步电动机运行同步电动机运行:定子三相交流绕组接三相电源,定子产生在相合成旋转磁场Fa,依靠磁拉力驱动直流励磁的转子同速同向旋转。此时,Fa在前,Ff在后。无论何种运行状态,Fa与Ff始终同速同向同速同向旋转,故两磁势矢量总是相对静止相对静止的,形成合成气隙磁势合成气隙磁势F=Fa+Ff。同步电机空载运行时,F=Ff。第14页,本讲稿共58页 由励磁磁势 建立主磁场并
9、产生主磁通 ,主磁通 以同步速切割定子绕组,定子绕组所感应的电势 ,其电磁关系可用图8.4表示之。若在转子绕组内通以直流励磁电流 ,则转子的直流励磁磁势(或安匝数)为:A、三相同步电机空载时的电磁关系、三相同步电机空载时的电磁关系空载:空载:同步电机空载运行时,定子电枢电流同步电机空载运行时,定子电枢电流 。(8-1)图8.4 同步电机空载运行的电磁关系8.2 三相同步电机的电磁关系三相同步电机的电磁关系第15页,本讲稿共58页 根据电磁感应定律,可表示为:(8-2)其中,为定子绕组感应电势的频率,它由下式给出:(8-3)改变 的大小,主磁通 将发生变化,也将随之发生改变。与 之间的关系又称为
10、同步电机的空载特性同步电机的空载特性。典型同步电机的空载特性如图8.5所示。图8.5 典型同步电机的空载特性转子If产生的主磁通定子绕组感应电势它反映了主磁路的它反映了主磁路的磁化情况。磁化情况。在额定值条件下,磁在额定值条件下,磁通接近饱和区。通接近饱和区。第16页,本讲稿共58页 根据式(8-2)绘出同步电机空载运行时的时空相量图如图8.5所示。图8.5 同步电机空载时的时-空相量图 B、三相同步电机负载后的电枢反应、三相同步电机负载后的电枢反应电枢反应:电枢反应:同步电机负载后,定子三相对称绕组中就有三相对称电流同步电机负载后,定子三相对称绕组中就有三相对称电流 流过,从而在流过,从而在
11、定子中产生以同步速旋转的电枢磁势定子中产生以同步速旋转的电枢磁势 和磁场和磁场 ,它与以同步速旋转的转子,它与以同步速旋转的转子磁势磁势 和主磁场和主磁场 保持相对静止,因此可以叠加产生有效的气隙磁势保持相对静止,因此可以叠加产生有效的气隙磁势 和磁和磁场场 。换句话说,与空载运行相比,同步电机负载后的气隙磁场将发生改变,换句话说,与空载运行相比,同步电机负载后的气隙磁场将发生改变,这一变化是由电枢磁势引起的。通常,这一变化是由电枢磁势引起的。通常,把定子电枢磁势对主磁场的影响把定子电枢磁势对主磁场的影响称为称为电枢反应电枢反应。勃朗特提出双反映理论,将Fa分解为Fad和Faq。第17页,本讲
12、稿共58页 电枢磁势 对主磁势 的影响结果取决于 与 之间的空间相对位置,即 与 之间的夹角 (又称为内功率因数角内功率因数角)。下面仅以同步仅以同步发电机发电机为例为例对电枢磁势 对主磁势 的影响结果讨论如下:相应于电枢反应的磁势又称为电枢反应磁势电枢反应磁势,其大小可以表示为:(8-4)既然励磁磁势 和电枢磁势 均以同步速旋转,两者相对静止相对静止,因而可以相互叠加共同产生气隙磁势 。于是,气隙磁势可以表示为:(8-5)B、三相同步电机负载后的电枢反应、三相同步电机负载后的电枢反应第18页,本讲稿共58页a、当、当 与与 同相(即同相(即 )时)时 图8.7给出了当 与 同相时的时-空相量
13、图。角度正负规定:以Ia为参考,Eo超前为正;Eo滞后为负。B、三相同步电机负载后的电枢反应、三相同步电机负载后的电枢反应图8.7 与 同相时的时空相量图定义转子轴线为d轴,电角度与d轴垂直,且滞后90的轴线为q轴。它们均与转子一起以同步速旋转。+A表示A相绕组的轴线*第19页,本讲稿共58页 由图8.7可见:与 空间上相互垂直,此时电枢反应表现为交磁作用交磁作用。由于电枢磁势 沿交轴(即q轴)方向,相应的电枢反应又称为交轴电枢反应交轴电枢反应。此时,一般用 来表示。交轴电枢反应使得气隙合成磁势 的幅值有所增加,相位滞后于 一定角度。第20页,本讲稿共58页b、当、当 滞后滞后 (即(即 )时
14、)时 图8.8给出了 滞后于 时的时空向量图。图8.8 滞后于 时的时空相量图 由图8.8可见:与 方向相反,导致合成气隙磁场削弱,电枢反应表现为去磁作用去磁作用。由于电枢反应沿d 轴方向,相应的电枢反应又称为直轴电枢反应直轴电枢反应。此时,一般用 来表示。直轴电枢反应对同步电机的运行特性有较大影响。第21页,本讲稿共58页c、当、当 超前超前 (即(即 )时)时图8.9给出了 超前于 时的时空相量图。B、三相同步电机负载后的电枢反应、三相同步电机负载后的电枢反应图8.9 超前于 时的时空相量图 由图8.9可见:与 方向相同,导致合成气隙磁场加强。此时,电枢反应表现为助助磁作用磁作用。由于电枢
15、反应沿d轴方向,相应的电枢反应仍为直轴电枢反应直轴电枢反应。磁势、磁通和激磁电流同相位!第22页,本讲稿共58页d、当、当 滞后于滞后于 角(即一般情况)时角(即一般情况)时 图8.10给出了 滞后于 角时的时空向量图。图8.10 滞后于 角时的时空相量图B、三相同步电机负载后的电枢反应、三相同步电机负载后的电枢反应 由图8.10可见:此时,对 的影响既包括交磁作用交磁作用又包括去磁作用去磁作用。对于这种电枢反应磁势 ,通常采用双反应理论双反应理论将其分解为直轴电枢反应磁势直轴电枢反应磁势 和交轴电枢反应交轴电枢反应磁势磁势 两个分量,然后再对这两个磁势分量分别作用于直轴和交轴磁路所产生的磁场
16、情况进行讨论。第23页,本讲稿共58页 于是,电枢磁势 可表示为:(8-6)其中,(8-7)相应的电流分量为:其中,对于同步对于同步电动机电动机,分析电枢反应的影响时,应首先将电枢电流反向,由反向电流产生正向电枢反应磁势,然后再采取与上述过程完全相同的方法进行分析。d、当、当 滞后于滞后于 角(即一般情况)时角(即一般情况)时B、三相同步电机负载后的电枢反应、三相同步电机负载后的电枢反应第24页,本讲稿共58页C、三相同步电机负载后的电磁关系、三相同步电机负载后的电磁关系a a、隐极式同步发电机、隐极式同步发电机 根据上一节的分析,隐极式同步发电机负载后的电磁关系可总结为:上述关系中,为定子每
17、相绕组的电阻;、分别表示电枢反应磁通和定子漏磁通;、分别为相应的磁通 和 在定子绕组内所感应的相电势。当不计磁路饱和时,电枢反应电势 可表示为 ,且 滞后于 (或 )。第25页,本讲稿共58页于是,可用下列关系表示为:(8-10)式中,为电枢反应电抗电枢反应电抗,它反映了电枢反应磁通 所经过的磁路情况。漏电势 可用漏电抗表示为:其中,反映了定子漏磁路的情况。C、三相同步电机负载后的电磁关系、三相同步电机负载后的电磁关系a a、隐极式同步发电机、隐极式同步发电机第26页,本讲稿共58页b b、凸极式同步发电机、凸极式同步发电机 综上,凸极式同步发电机负载后的电磁关系可总结为:主磁通是磁极处产生的
18、,随转子旋转切割定子绕组产生Eo,磁路气隙恒为近短;电枢磁通,Faa,磁路要跨越不均匀气隙,应分解成d和q两个分量。d对应近短气隙,q对应远长气隙。漏磁通仅与绕组自身交链,不跨越气隙。第27页,本讲稿共58页b b、凸极式同步发电机、凸极式同步发电机 综上,凸极式同步发电机负载后的电磁关系可总结为:上述关系中,、分别表示直轴电枢反应磁通和交轴电枢反应磁通;、分别为相应的磁通 和 在定子绕组内所感应的电势。当不计磁路饱和时,直轴电枢反应电势 可表示为:;交轴电枢反应电势 可表示为:。第28页,本讲稿共58页于是 和 可分别用下式表示为:(8-11)式中,为直轴电枢反应电抗直轴电枢反应电抗;为交轴
19、电枢反应电抗交轴电枢反应电抗。它们分别反映了直轴电枢反应磁通 和交轴电枢反应磁通 所经过的磁路情况。b b、凸极式同步发电机、凸极式同步发电机第29页,本讲稿共58页8.3 三相同步电机的基本方程式、等效电路与相三相同步电机的基本方程式、等效电路与相量图量图A、隐极式同步电机的基本方程式、等值电路与、隐极式同步电机的基本方程式、等值电路与相量图相量图 a a、隐极式同步、隐极式同步发电机发电机图8.11 同步发电机各物理量正方向的假定 假定正方向如图8.11所示(由于电功率趋向于流出电机,故又称为发电机惯例发电机惯例),利用上一节介绍的电磁过程,由基尔霍夫电压定律(KVL)得:由于三相对称,可
20、以取一相来分析。这里的讨论都是对一向定子电路进行的。第30页,本讲稿共58页 将式(8-10)和漏电势 的表达式代入上式得:(8-12)式中,又称为隐极式同步电机的同步电抗同步电抗。它综合反映了电枢反应磁通和电枢漏磁通所经过的磁路情况。第31页,本讲稿共58页根据式(8-12)绘出隐极式同步发电机的相量图和等效电路如图8.12所示。图中,与 之间的夹角 又称为功率角功率角。它是同步电机的一个很重要的物理量。图8.12 隐极式同步发电机的相量图和等效电路+-发电机:Eo超前U;电动机:U超前Eo;画向量图的实际步骤*:第32页,本讲稿共58页b b、隐极式同步电动机、隐极式同步电动机图8.13
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- 三相 同步 电动机 建模 特性
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