Данный опыт проводился аналогично трёхфазному короткому замыканию. Изменяя ток статора Iкз от 16 А до 0 А были получены значения тока возбуждения iв , которые изменялись от 1,8 А до 0 А. Полученные данные были занесены в таблицу 5.2 и переведены в относительные единицы. И по этим данным был построен график 5.
- Двухфазное короткое замыкание.
Данный опыт проводился аналогично трёхфазному короткому замыканию. Изменяя ток статора Iкз от 16 А до 0 А были получены значения тока возбуждения iв , которые изменялись от 3,7 А до 0 А. Полученные данные были переведены в в относительные единицы. И по этим данным был построен график 5. Также были измерены значения напряжения на короткозамкнутой фазе UК; свободной фазе UС, которое изменяющееся от 125 В до 0 В; между ними UСK, которое изменяющееся от 125 В до 0 В и мощность PСK. . Полученные были занесены в таблицу 5.3 и переведены в относительные единицы. Поскольку значения на короткозамкнутой фазе были равны нулю, то значения между фазами равно значению на свободной фазе. Из этих значений были получены сопротивления обратной последовательности Ом Ом Ом.
- Двухфазное короткое замыкание на нейтраль.
Данный опыт проводился аналогично трёхфазному короткому замыканию. Изменяя ток статора Iкз от 16 А до 0 А были получены значения тока возбуждения iв , которые изменялись от 2,2 А до 0 А. Также были получены значения свободной фазе UС, изменяющееся от 63 В до 0 В; и мощность PСK, изменяющееся от -10 Вт до 0 Вт. Полученные были занесены в таблицу 5.3 и переведены в относительные единицы. . Из этих значений были получены сопротивления нулевой последовательности
Ом Ом Ом.
6) Параметры определённые статическим методом.
- Определение сверхпереходных индуктивных сопротивлений.
Эти сопротивления характеризуют поведение синхронного генератора в переходных режимах, когда дополнительную роль приобретает электромагнитная связь между статорными и роторными контурами.
Данный опыт был поставлен при заторможенном роторе, замкнутой накоротко обмоткой возбуждения и питании статорной цепи пониженным напряжением постоянной частоты синусоидальной формы.
Для определения величин и так же надо учесть особенности конструкции синхронной машины и обеспечить индуктивную связь обмоток. Поэтому ротор закрепляют в положении, когда продольная или перечная ось совпадает с осями поля.
По полученным двум точкам, приведённым в таблице 6.1 и таблице 6.2 были измерены, в относительных единицах, сверхпереходных индуктивных сопротивлений и .
Ом Ом
Но следует учесть, что при значении тока I=0,96 было равно .
В то время как не менялось.
- Определение сопротивления нулевой последовательности.
Токи нулевой последовательности имеют основную частоту, а их векторы для всех фаз совпадают. В воздушном зазоре синхронной машины действуют три одновременно пульсирующие н .с., сдвинутые в пространстве на 120 электрических градусов. Суммарная н .с. будет равно нулю, если интересоваться основными гармониками, а следовательно результирующее поле отсутствовать. В результате не должна зависеть ни от положения ротора, ни от того в замкнутом или разомкнутом состоянии находится обмотка возбуждения. Но на самом деле это не так, из-за третьей гармоники наблюдается влияние роторной цепи.
Для определения была искусственно создана нулевая последовательность. Для этого по трём фазам в одном направлении были пущены равные токи.
При проведении этого эксперимента были получены две точки, которые были переведены в относительные единицы. И по ним были измерено нулевой последовательности .
6) Расчёт токов короткого замыкания.
По всем предыдущим полученным данным были рассчитаны максимально возможные токи короткого замыкания. Эти токи необходимы для проверки механической прочности узлов машины.
Максимально возможные токи в о е при коротких замыканиях без учета затухания.
Значения основных гармоник установившихся токов короткого замыкания.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.