萨登实业(上海)有限公司
额定电压 | 24V | 额定功率 | 10000W |
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额定转速 | 4800rpm |
为了对异步化高压发电机失磁故障过程进行分析,建立异步化高压发电机的数学模型,对异步化高压发电机短路失磁和断路失磁过程中各电气量的变化进行分析。
2.1异步化高压发电机数学模型
2.1.1异步化高压发电机在静止三相坐标系下的数学模型
异步化高压发电机的失磁过程是一个复杂的机电暂态过程,在失磁过程中,转速是变化的,而派克方程的系数
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异步化高压发电机失磁过程分析
为了对异步化高压发电机失磁故障过程进行分析,建立异步化高压发电机的数学模型,对异步化高压发电机短路失磁和断路失磁过程中各电气量的变化进行分析。
2.1异步化高压发电机数学模型
2.1.1异步化高压发电机在静止三相坐标系下的数学模型
异步化高压发电机的失磁过程是一个复杂的机电暂态过程,在失磁过程中,转速是变化的,而派克方程的系数与转速有着密切的关系,所以其数学模型是一组变系数的微分方程。为定量分析异步化高压发电机失磁过程中的定、转子各电气量的变化,作了如下简化条件:
- 异步化高压发电机为理想电机,电机转子绕组归算到定子侧后,采用电动机惯例规定电机转子绕组电压、电流的正方向,采用发电机惯例规定电机定子绕组的电压、电流正方向;
- 失磁过程中,电机电感参数恒定不变;
- 异步化高压发电机失磁前是额定运行状态;
- 电机运行过程中,原动机的输入转矩保持恒定。
建立了在静止三相坐标系下、同步旋转坐标系下的异步化高压发电机的数学模型,并根据数学模型对异步化高压发电机短路失磁和断路失磁过程中各电气量的变化进行分析,为后续对异步化高压发电机失磁故障仿真模型的验证以及各电气量变化的研究提供理论基础
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