上式說明,在發電機空載電勢Eq恒定的情況下,發電機端電壓Uf 會隨負荷電流If 的加大而降低,為保證發電機端電壓Uf 恒定,必須隨著發電機負荷電流If 的增加(或減小),增加(或減小)發電機的空載電勢Eq ,而Eq 又是發電機勵磁電流Ifq 的函數(若不考慮飽和,Eq 和Ifq 成正比),故在發電機運行中,隨著發電機負荷電流的變化,必須調節勵磁電流來使發電機端電壓恒定。除了上面說到的勵磁發電機,發電機組中還有一類永磁發電機。它與勵磁發電機的最大區別在于它的勵磁磁場是由永磁體產生的。 永磁體在電機中既是磁源,又是磁路的組成部分。永磁發電機轉子采用鋼結構,表面按順序嵌放永磁體,轉子表面磁通強、重量輕、體積小、無觸點,整機唯一磨損部位是軸承。
在功率等級相同的情況下,永磁式發電機處于直軸磁路中的永磁體的磁導率很小,直軸 電樞反電抗 Xad 較電勵磁同步電機小很多,因而電壓調整率也比電勵磁同步電機小,輸出波形接近正弦波,輸出電壓穩定、線電壓畸變小,輸出電壓波形好。永磁轉子結構免去了產生轉子磁場所需的勵磁功率和碳刷、滑環之間磨擦的機械損耗,使得永磁式發電機效率大為提高。普通勵磁式發電機在 額定轉速范圍內平均效率只有 65%,而永磁式發電機則可高達 83%以上。在電力系統之中運行的發電機既帶有有功負載,又帶有無功負載,有功電流的變化會影響發電機的轉速和頻率,無功電流的變化會影響發電機的電壓。為了保證發電機的頻率和電壓的穩定,必須及時調節發電機的輸入功率和勵磁電流。那么問題是具體該如何調節呢?同步發電機與無窮大電網并聯時,當發電機剛投入電網還沒有向電網送出有功負荷時,假設我們忽略發電機的空載損失,則此時發電機處于“空接”在電網上的狀態。 如果要向電網發出有功功率,就必須增加發電機的輸入功率,即加大火力發電廠中汽輪機汽門的開度,或水力發電廠中水輪機水門的開度或者風力發電廠的風速等,增大原動機的出力,增加原動機的力矩。
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