并励发电机的自励和运行特性
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1.并励发电机的自励 并励和复励都是一种自励发电机,即不需要外部电源供给励磁电流,这种自励发电机首先是在空载时建立电压即所谓“自励”,然后再加负载,下面以并励为例研究其自励过程。
图1 并励发电机特性实验接线图 (1)自励过程 励磁绕组是并联在电枢绕组两端,励磁电流是由发电机本身提供。发电机由原动机拖动之额定转速,由于发电机磁路里总有一定的剩磁,当电枢旋转时,发电机电枢端点将有一个不大的剩磁电压 (2)自励条件 从上述发电机的自励过程可以看出,要使发电机能够自励,必须满足三个条件: 1)电机必须有剩磁。如电机失磁,可用其他直流电源激励一次,以获剩磁。 2)励磁绕组并到电枢绕组的极性必须正确。否则电枢电势不但不会增大反而会下降,如有这种现象,可将励磁绕组对调。 3)励磁回路的电阻应小于临界电阻,即
图2 并励发电机的自励条件 图3 不同转速的临界电阻 2.并励发电机的运行特性 与他励相同,也有外特性,调整特性和效率特性。 调整特性和效率特性与他励十分相近,仅说明其外特性。 外特性:
图4 并励发电机的外特性 与他励外特性比较,并励的外特性有三个特点: 1)同一附载电流下,端电压较低; 2)外特性有“拐弯”现象; 3)稳定短路电流小。 所以并励外特性比他励低。电压调整率一般在20%左右。 外特性“拐弯”现象的出现是因为: 若 当稳态短路时( |
,
增加。在此大一点的电压作用下,励磁电流又进一步加大,最终稳定在空载特性和励磁电阻线的交点A,A点所对应的电压即为空载稳定电压。若调节励磁回路电阻,可调节空载电压稳定点。加大
,则励磁电阻线斜率加大,交点A向原定移动。端点电压降低,当励磁电阻线与空载特性相切时,没有固定交点,空载电压不稳定,当励磁电阻线的斜率大于空载特性斜率,交点为剩磁电压,则发电机不能自励。
。否则与空载特性无交点,不能建立电压。

=常数
的关系
在磁路比较饱和的区域中(上图AP段),随
,由于磁路比较饱和,所以由于
的减少而引起
和U的减少不大。即负载电阻减小,负载电流增大,一直到外特性“拐弯”点,该点电流称为临界电流约为(2~3)
。
进一步减小,U和
,因
不大,所以
不大。







