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第六章 同步电机 第六章 同步电机 6.1 同步电机概述 6.1.1 同步电机的特点与用途 同步电机的特点 6.1.1 同步电机的特点与用途 同步电机的用途 6.1.2 同步电机的类型与结构 同步电机的分类 6.1.2 同步电机的类型与结构 同步电机的结构 6.1.2 同步电机的类型与结构 隐极机和凸极机励磁绕组 6.1.3 励磁方式与冷却方式 同步电机的励磁方式 6.1.3 励磁方式与冷却方式 同步电机的冷却方式 6.1.4 额定值 6.1.4 额定值 6.2 同步发电机的分析方法 6.2.1 同步发电机的空载运行 6.2.1.1 空载时的磁场 主极磁场示例 6.2.1.2 基波磁动势与磁密 凸极机的励磁磁动势 6.2.1.2 基波磁动势与磁密 凸极机的励磁磁动势波形系数 6.2.1.2 基波磁动势与磁密 隐极机的励磁磁动势 6.2.1.2 基波磁动势与磁密 隐极机的励磁磁动势波形系数 6.2.1.2 基波磁动势与磁密 隐极机励磁磁动势波形系数与γ的关系 6.2.1.2 基波磁动势与磁密 基波励磁磁动势与基波气隙磁密矢量 6.2.1.3 基波励磁电动势 基波励磁(相)电动势 6.2.1.4 空载特性 空载特性与饱和系数 6.2.2 对称负载时的电枢反应 6.2.2.1 电枢反应的含义 空载与负载下的磁场对比 6.2.2.1 电枢反应的含义 电枢反应的定义 6.2.2.2 电枢反应的性质 影响电枢反应性质的因素 6.2.2.2 电枢反应的性质 ψ0 = 0°时 6.2.2.2 电枢反应的性质 ψ0 = 90°时 6.2.2.2 电枢反应的性质 ψ0 = -90°时 6.2.2.2 电枢反应的性质 0°ψ0 90°时 6.2.2.2 电枢反应的性质 0°ψ0 -90°时 6.2.2.2 电枢反应的性质 总结 6.2.2.3 处理电枢反应的方法 隐极机不考虑饱和时 6.2.2.3 处理电枢反应的方法 隐极机考虑饱和时 6.2.2.3 处理电枢反应的方法 凸极机的双反应理论——Blondel 6.2.2.3 处理电枢反应的方法 凸极机不考虑饱和时 6.2.3 隐极发电机的分析方法 6.2.3.1 正方向规定 发电机惯例 6.2.3.2 不考虑饱和 电磁关系 6.2.3.2 不考虑饱和 漏电动势 6.2.3.2 不考虑饱和 电枢反应电动势 6.2.3.2 不考虑饱和 电压平衡方程 6.2.3.2 不考虑饱和 气隙电动势 6.2.3.2 不考虑饱和 等效电路 6.2.3.2 不考虑饱和 时空矢量和内功率角 6.2.3.2 不考虑饱和 相量图和功率角、内功率因数角 6.2.3.2 不考虑饱和 常用关系(一) 6.2.3.2 不考虑饱和 常用关系(二) 6.2.3.3 考虑饱和 电压平衡方程 6.2.4 凸极发电机的分析方法 6.2.4.1 不考虑饱和 电磁关系 6.2.4.1 不考虑饱和 漏电动势 6.2.4.1 不考虑饱和 直轴电枢反应电动势 6.2.4.1 不考虑饱和 交轴电枢反应电动势 6.2.4.1 不考虑饱和 电压平衡方程 6.2.4.1 不考虑饱和 直轴同步电抗和交轴同步电抗 6.2.4.1 不考虑饱和 相量图 6.2.4.1 不考虑饱和 相量图的作法 6.2.4.1 不考虑饱和 辅助虚电动势 6.2.4.1 不考虑饱和 相量图的另一种作法 6.2.4.1 不考虑饱和 常用关系(一) 6.2.4.1 不考虑饱和 常用关系(二) 6.2.4.2 考虑饱和 电压平衡方程 6.3 运行特性与参数计算 6.3.1 运行特性 6.3.1.1 运行特性的含义 6.3.1.2 空载特性 空载特性曲线 6.3.1.2 空载特性 空载特性的作用 6.3.1.2 空载特性 磁路饱和程度对同步发电机的影响 6.3.1.3 短路特性 短路特性曲线 6.3.1.3 短路特性 对短路特性的简单分析(以隐极机为例) 6.3.1.3 短路特性 特性三角形 6.3.1.4 零功率因数负载特性 零功率因数负载时的电磁关系 6.3.1.4 零功率因数负载特性 特性曲线 6.3.1.5 外特性 特性曲线 6.3.1.5 外特性 电压调整率 6.3.1.6 调整特性 特性曲线 6.3.2 利用特性曲线计算参数 6.3.2.1 Xd不饱和值与短路比 由空载和短路特性计算Xd不饱和值 6.3.2.1 Xd不饱和值与短路比 由空载特性和短路特性计算短路比 6.3.2.1 Xd不饱和值与短路比 短路比对同步发电机性能的影响 6.3.2.2 Xd饱和值 计算原理 6.3.2.2 Xd饱和值 计算方法 6.3.2.3 保梯电抗 计算方法 6.3.2.3 保梯电抗 保梯电抗大于漏抗的原因 6.3.3 试验法测取参数 6.3.3.1 转差法测凸极机的同步电抗 试验方法 6
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