发电机逆变灭磁原理?

280 2023-12-29 09:54

一、发电机逆变灭磁原理?

逆变灭磁原理:利用三相全控桥的逆变工作状态,控制角 由小于90°的整流运行状态,突然后退到 大于90°的某一适当角度,此时励磁电源改变极性,以反电势形式加于励磁绕组,使转子电流迅速衰减到零的灭磁过程称为逆变灭磁。

这种灭磁方式将转子储能迅速地反馈到三相全控桥的交流侧电源中去,不需放电电阻或灭弧栅,是一种简便实用的灭磁方法。由于无触点、不燃弧、不产生大量热量,因而灭磁可靠。

二、发电机组逆磁线圈更换方法?

首先要使用轴承拆卸器,把轴承拆卸下来。再使用三爪手拨起,把磁线圈的磁极拨下来。

三、发电机的磁级对数是怎么回事?

发电机的磁极对数如何得到,从三个方面来解答。

1、暴力拆解法

通过将发电机拆除,数发电机转子NS的个数,N+S的数量除以2就是极对数。

如何数个数,可以通过一个磁铁与磁极的排斥与吸引确定个数。

2、温柔以对法

利用原动机拖动发电机,示波器观测发电机端电压波形,电压的频率除以转动的频率就是极对数。

3、举手之劳法

从铭牌直接看到电机的参数,其中就有极对数信息。

四、发电机正常停机,逆变灭磁,能量消耗在哪里?

大型发电机励磁系统采用逆变灭磁和直流侧灭磁开关灭磁两种方式,正常启停方式采用的是逆变灭磁方式,发电机出口主开关跳闸不联跳灭磁开关,励磁回路通过逆变把转子线圈储存的能量传向交流电源侧,既消耗转子的能量、消除了转子的过电压,又降低了机端的定子电压。.事故情况下,发电机直流侧灭磁开关动作跳闸,转子能量经由灭磁电阻发热释放能量,而且在转子电压过高的时候能够限制转子过电压。

所以,综上所述,能量消耗在交流电源侧。

五、什么是顺磁材料和逆磁材料?

顺磁性是一种弱磁性。当分子轨道或原子轨道上有落单的原子或电子时,就会产生顺磁性。顺磁性物质的主要特点是原子或分子中含有没有完全抵消的电子磁矩,因而具有原子或分子磁矩。但是原子(或分子)磁矩之间并无强的相互作用(一般为交换作用),因此原子磁矩在热骚动的影响下处于无规(混乱)排列状态,原子磁矩互相抵消而无合磁矩。

逆磁性的磁化率为负值,x约10~5。所有物质都具有反磁性。在外磁场作用下,电子的轨道运动产生附加转动(Larmor进动),动量矩发生变化,产生与外磁场相反的感生磁矩,表现出反磁性。但在含有不成对电子的物质中被顺磁磁化率(比反磁性大1~3个数量级)掩盖。

六、发电机,怎样补磁?

发电机补磁方法如下

1、通过恒流充磁机:在线圈中通过恒流的直流电,使线圈产生恒定磁场。适合于低矫顽力永磁材料的充磁。

2、通过脉冲充磁机:在线圈中通过瞬间的脉冲大电流,使线圈产生短暂的超强磁场。适合于高矫顽力永磁材料或复杂多极充磁的场合。

七、发电机失磁联锁?

失磁联锁保护,即发电机失磁后,不仅启动自身保护,同时启动发电机、变压器(个别特殊情况还要带线路)其它保护,达到确保发电机与系统解列或达到缩小故障影响范围。“连锁”即“联动锁定”的意思。至于连锁其它什么保护,要根据你厂的保护设置才能确定。

八、发电机失磁原因?

  原因大致有:发电机转子绕组故障、励磁系统故障、自动灭磁开关误跳闸及回路发生故障等。

  发电机失磁的现象   (1)发电机转子电流、电压及励磁调节柜输出至0或不正常,出现励磁柜故障信号,发电机转子电流很小或至0   (2)发电机定子电流增大,有功有所下降,无功进相,表计指针很大幅度摆动   (3)发电机端电压有所下降 发电机失磁危害很大,除了本身对机组产生冲击外,还会从系统中吸取接近于额定容量的无功功率,使系统电压降低,若系统的无功储备不足,将使邻近失磁发电机的系统的电压低于允许值,影响系统的稳定运行,甚至导致系统因电压崩溃而瓦解。

九、发电机如何励磁?

你好,发电机励磁是指在发电机中通过一定的方式产生磁场,使得转子中的线圈在旋转时能够产生电磁感应,从而产生电能。以下是几种常见的发电机励磁方式:

1. 直接电流励磁法:将直流电源连接到发电机的励磁绕组上,产生磁场。

2. 自励励磁法:将发电机输出的一部分电能经过整流器后再送回励磁绕组,产生磁场。

3. 串励励磁法:将励磁绕组接在电源上,同时通过串联一段电阻控制电流大小,使得磁场稳定。

4. 并励励磁法:将发电机的电枢绕组和励磁绕组并联在一起,通过电源供电产生磁场。

5. 恒压恒流励磁法:通过恒压恒流的方式控制励磁电流和电压大小,使得发电机产生稳定的磁场。

十、无磁发电机原理?

无铁发电机一是与传统径向磁场结构设计相比,采用了轴向磁场结构设计,大幅度提高功率密度和转矩体积比。

二是采用新型绕制工艺、高压精密压铸成型及高分子材料,有效降低绕组铜损。

三是不使用硅钢片作为定、转子铁芯材料,消除了磁阻尼及铁损,降低了驱动功率,减少了铁损发热源。

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