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6.1直流发电机的运行特性.pdf

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6 6 第66章 直流电机的运行特性 6.1 6.1 66..11 直流发电机的运行特性 直流发电机稳态运行特性根据基本方程式进行分析。其主要变量为端电压U、励 磁电流I、负载电流I 和电机转速n。通常运行时转速保持不变,将其他三个变量中任 f L 一变量保持不变,而将其余两个变量间的关系用特性曲线表示。 第一种曲线称负载特性,U=f(I),I=常数。表示在某一负载电流情况下,端电 f L 压是如何随励磁电流而变化的。如果I=0,这条特性称空载特性,即电机的磁化曲线, L 是反应该电机磁路特性的重要曲线。 第二种曲线称外特性,又称为电压调整特性,U=f(I),I=常数。表示励磁电流 L f 不变,端电压随负载电流变化而变化。对用户来讲这是一条重要的特性,标志着直流 发电机输出电能的质量。 第三种曲线称调节特性,又称调整特性,I=f(I ),U=常数。表示负载变化时, f L 为维持端电压一定,励磁电流的调节规律。 发电机的特性曲线,将随着电机励磁方式的不同而不同,以下对各种励磁方式的 发电机特性加以讨论。 6.1.1 6.1.1 66..11..11 他励发电机的特性 6.1.1.1 6.1.1.1 66..11..11..11 空载特性 空载特性是一条负载电流为零的负载特性曲线。即n=n =常数,I =0时,U=f(I) N L 0 f 的曲线。此时端电压U 等于感应电动势E,空载特性可写成E=f(I)。它可通过磁路 0 0 0 f 计算获得,也可通过空载实验获得。 由于U = ECΦn,当n=常数,E 正比于Φ,又励磁磁动势F与励磁电流I成正比, 0 0 e 0 f f 所以空载特性E=f(I)与电机的磁化曲线Φ=f(I)的形状完全相似,它们的坐标之 0 f f 间仅相差一个比例常数,因此空载特性实质上就是电机的磁化曲线。由此可分析电机 磁路的性质,判别电机工作点的饱和程度。 用空载实验求取空载特性和用空载特性分析问题时应注意,空载特性是指在某一 特定转速下的数据,通常n=n ,当转速不同时,曲线将随转速变化而成正比的上升或 N 下降。此外,空载实验调节励磁电流时应单方向调节,这样作出上升与下将两条支线, 其平均值为空载曲线,这是由于铁芯的磁滞现象形成的,如图 6-1所示。当 I=0时,f 80 磁路中还会有剩磁,由此感应的电压为剩磁电压,约为2~4%的额定电压。 由于空载特性是反应电机磁路特性的曲线,因此并励、串励和复励发电机的空载 特性均可由他励的方法来求取。 负载特性是当n=n =常数,I=常数,U=f(I)的曲线,如图6-2 所示。为便于分 N L 0 f 析比较,在同一图中还绘出了空载特性曲线。由图可见,当励磁电流增加时,两条曲 线都是上升的,但在同一励磁电流下,两条曲线所对应的电压不相等,负载特性低于 空载特性。其原因是: (1)电枢反应的去磁作用,相当于图中的三角形的EA段; (2)电枢回路内总电阻引起的压降,相当于图中的三角形的AU段。在某
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