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用于激发磁场的电流是激励电流。 不仅是同步电机,而且从广义上讲,任何激发磁场的电流都是励磁电流。 各种电机、电磁铁、继电器、接触器等的励磁电流就是励磁电流。
而且不能局限于直流电,变压器的空载电流也叫励磁电流。 注意:变压器的负载电流比较复杂,就不多说了。 ]
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励磁电流是流在同步电动机转子内的电流(有了这个电流,转子就相当于一个电磁铁,有n极和S极),在正常工作时,这个电流是由施加在转子上的直流电压从外部产生的。 过去,这种直流电压由直流电机提供,但现在多由整流后的晶闸管提供。 我们通常将晶闸管整流系统称为励磁器件。 ]
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它为发电机和其他“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作磁场,称为励磁; 提供工作磁场时产生的电流称为励磁电流。
1)调整励磁,保持电压恒定。
2)能使各机组的无功功率合理分配。
3)采用完善的励磁系统及其自动调节装置,可提高传输功率极限,扩大静态稳定运行范围。
4)发生短路时,强制励磁有利于提高动态稳定能力。
5)在瞬态过程中,同步电机的行为很大程度上取决于励磁系统的性能。
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励磁电流计算公式:f nf。 从广义上讲,励磁电流为发电机和其他“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作磁场称为励磁; 提供租用引线的工作磁场时产生的电流称为励磁电流。
这种励磁方法的发生器具有专用的直流发生器。
这种专用直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁绕组通过安装在大轴上的滑环和固定电刷从励磁机获得直流电流。 这种励磁方式具有励磁电流独立、运行可靠、自耗低等优点。
计算励磁电流的注意事项。
励磁浪涌电流。 随着变压器投入运行时系统电压的相位角,变压器铁芯的残余磁通量。
而电源系统的接地阻抗,最大浪涌电流发生在变压器投入运行时电压通过零点的那一刻(磁通量为峰值时)。 变压器浪涌电流中含有直流分量和高次谐波分量,它们会随着时间的推移而衰减,衰减时间取决于回路电阻和电抗。
一个无聊的大容量变压器大约是5-10秒,一个小容量的变压器大约是一秒。
当变压器处于断电状态时,变压器铁芯内部的磁通量接近或等于零,当变压器充电时,铁芯中产生交变磁通量,从零到最大值的交变磁通量称为铁芯励磁,该过程产生的电流称为变压器励磁浪涌电流, 高于变压器的额定电流。
从变压器的机械力、电动力到保护整定,都要避免励磁浪涌电流的设定。
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这是真的! 当变压器空载时,初级绕组中的电流io主要用于产生磁场(补偿损耗的一小部分可以忽略不计),因此称为励磁电流,即励磁电流。
加载后,初级绕组中的电流圈i1由两个冰雹腔组成,一个是励磁电流io,另一个是负源场负载分量i2,用于平衡次级绕组电流对主磁通量的影响。
根据基尔霍夫磁路第一定律,穿透的磁通量必须等于任何封闭表面的穿透磁路。 二次侧通过磁势平衡对一次侧产生影响,二次电流的变化必然会引起一次电流的变化,电能从一次侧传递到二次侧。
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流过原线圈的电流称为励磁电流。
空载电流)。<
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励磁电流是一种产生磁场的电流。 在电磁学中,磁场和电流之间存在着密切的关系。 当电流通过导线时,会产生磁场。
同样,当磁场与导线相互作用时,它也会导致产生电流。 激励电流是控制电磁场强度的有效方法。
励磁电流在许多领域都有应用,如电机、变压器、发电机等。 对于这些设备,励磁电流的作用非常重要,因为它决定了磁场的强度和方向。 如果励磁电流强度不足,设备将无法正常工作。
此外,激励电流的方向也很重要,因为它决定了磁场的方向。
当我们需要控制磁场的强度时,我们可以改变通过分支的激励电流的强度。 例如,在电动机中,可以通过改变励磁电流的大小来改变转子的速度。 如果需要更快的转速,可以增加励磁电流的强度,这样可以增加磁场的强度,从而提高电机的转速。
此外,励磁电流的频率也很重要。 在特定频率下,励磁电流可以显着提高器件的效率。 在发电机中,通过改变励磁电流的频率,可以使发电机的输出电压保持在一个稳定的水平,这对于电力系统的稳定运行非常关键。
综上所述,励磁电流是一个非常重要的电气概念,它在电磁学、电动机、变压器、发电机等方面都有应用。 我们可以通过调节励磁电流的强度和频率来控制磁场的强度和方向,从而实现设备的优化和稳定运行。 <>
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励磁电流定义如下:
它为发电机和其他“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作,磁场称为励磁; 提供工作磁场时产生的电流称为励磁电流。
发电机单独运行时,励磁调节器高聪通过调节发电机的励磁电流来调节发电机的终端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器调节励磁电流,使无功功率在并联运行的发电机组之间合理分配, 从而提高电力系统的静态和动态稳定性。
励磁电压的定义如下:
它为发电机和其他“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作磁场,称为励磁; 提供工作磁场所需的电压称为。
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励磁电流和工作电流都是电流的形式,但它们具有不同的功能。 励磁电流是电动机发电所需的电流形式,它使电动机通过产生磁场来输出电能。 工作电流是电机工作时所需的电流形式,用于激励电机正常运行。
励磁电流的作用是产生磁场。 当电动机发电时,电流流过发电机绕组,形成磁场。 该磁场可以与电机旋转的磁场相互作用,从而产生运动势。 该电势进一步驱动电机输出电能。
另一方面,工作电流的作用是使电机正常工作。 一种空电机需要特定的电流才能正常运行。 电机的不同负载需要不同的电流,因此电机使用不同的工作电流来适应不同的工作负载。
如果输送的电流太小,电机将无法提供足够的功率,如果电流过高,电机会产生过多的热量,这可能会对电机造成损坏或过早磨损。
除了这两个电流之外,还有其他因素会影响电机的效率和运行,包括温度、负载和电机的状况。 在安装和配置电机时,需要考虑这些因素并调整电机的设置以保证其正常运行。
一般来说,励磁电流和工作电流在电机的工作中起着非常重要的作用。 励磁电流可以使电机产生磁场,从而输出电能,工作电流可以使电机在不同的负载下正常工作,从而产生不同的输出。 电机的运行也受到其他因素的影响,但这两个电流仍然是最重要的。
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