为什么负序电抗比正序电抗小?
一、为什么负序电抗比正序电抗小?
当你看正序电流作用时,电枢正序旋转磁场和主极定子的旋转磁场是静止的,对转子没作用,所以正序电抗也就是正序漏抗和正序电枢反应电抗之和,
当你看负序电流的作用时,电枢负序磁场和转子主极磁场有两倍同步转速的相对运动,在转子里感生两倍倍频电流了,这个倍频电流自己又产生磁场了,你把这个磁场分解为两个不同转向相对于转子以两倍同步转速旋转的磁场,其中同转子转向相反的那个磁场相对于定子负序磁场是静止的,
二、变压器的正序负序零序电抗关系?
变压器的负序电抗和正序电抗是完全相等的。 因为相序并没有改变变压器的磁通通路,从而对电势也没有影响,对磁通的阻碍也是相同的,故负序阻抗与正序阻抗是相同的。
正序、负序、零序阻抗的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
三、什么时候负序电抗为0?
什么时候为零序电抗或负序电抗
同步发电机的零序电抗
同步发电机的零序电抗定义为:施加在发电机端点的零序电压同步频率分量与流入定子绕组的零序电流同步频率分量的比值。当三相定子绕组通以三相零序电流时,在三相定子绕组中产生大小相等、方向相同、空间相差120o的脉振磁场,它们在气隙中的合成磁场为零。因此,同步发电机定子绕组中的零序电流只产生定子漏磁通,与此漏磁通相对应的电抗就是零序电抗。但应注意,零序电流产生的漏磁通与正序电流产生的漏磁通往往不同,其差别和定子绕组的型式有关。同步发电机的负序电抗
同步发电机的负序电抗
当电力网络发生了不对称短路,不对称的三相基频短路电流可以分解为正、负、零序电流分量,这些电流分量将产生不同的磁场,其中负序电流产生的磁场将在定、转子绕组中产生许多高次谐波电流,其电磁过程十分复杂,使精确确定发电机的负序阻抗很困难。在工程上通常忽略发电机定子绕组的电阻,对负序电抗定义为施加在发电机端点的负序电压同步频率分量与流入定子绕组负序电流同步频率分量的比值。
四、什么情况下正序负序零序电抗相等?
因为架空线路任意一相的磁链都是本相电流产生的自感磁链和其他两相电流产生的互感磁链的叠加,在正序和负序的时候,其他两相产生的互感磁链对自感磁链产生去磁的作用,零序情况下,互感磁链对自感磁链起助磁作用。所以输电线路正序和负序电抗相等,零序电抗最大。
五、什么叫正序电抗,什么叫零序电抗?
正序电抗: A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。
按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序电抗。 零序电抗: 把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序电抗。
六、电力常识中测量负序电抗的方法有哪些?
答:负序电抗是当发电机定子绕组中流过负序电流所遇到的电抗,其数值等于负序电压赵高庄粉变电榇作技戠问各也书电气试验基波分量与其负序电流的基波分量之比。测量负序电抗的方法有两相稳定短路测量法、负序旋转磁场测法。
七、什么是负序电流?负序电流对发电机有哪些影响?
当发电机在外部或内部发生不对称短路或当发电机供给的负荷不对称时,定子绕组就会流过负序电流。
负序电流所建立的发电机气隙旋转磁场的转动方向与转子的运动方向相反,因而该磁场就以两倍的同步速度切割转子。在转子本体、阻尼条及励磁绕组中感生出倍频电流。该电流在转子中引起额外的损耗和发热,会使发电机转子严重烧伤,且由于趋肤效应,这些电流主要集中在表面的薄层中流动,在转子端部沿圆周方向运动形成环流。这些电流流过转子的横楔与齿,并流经槽楔和齿与套箍的许多接触面。这些接触部位电阻较高,发热尤为严重。。另一方面,负序电流的旋转磁场,产生两倍频率的交变电磁转矩,也会使机组产生100Hz的振动,引起金属疲劳和机械损伤。
八、发电机次暂态电抗和零序的关系?
不是零序电抗与中性点接地情况有关,而是接地故障时的零序电流与中性点接地情况有关。零序电抗只是一个客观的物理量,不管中性点是否接地,发电机变压器的零序电抗还是那么大。而中性点接地,就是零序网络中的电源。多一个中性点接地,就多一个零序电源,零序电流就会增大。
另外零序电流还与网络接线有关,零序阻抗并联就会使等值阻抗减小,增大零序电流。
九、为什么发电机负序阻抗 小于正序阻抗?
发电机定子为电枢知道吧,电枢反应知道吧,当不对称故障时你分解成的那三个电流叠加的效果,当你看正序电流作用时,电枢正序旋转磁场和主极定子的旋转磁场是静止的,对转子没作用,所以正序电抗也就是正序漏抗和正序电枢反应电抗之和,当你看负序电流的作用时,电枢负序磁场和转子主极磁场有两倍同步转速的相对运动,在转子里感生两倍倍频电流了,这个倍频电流自己又产生磁场了,你把这个磁场分解为两个不同转向相对于转子以两倍同步转速旋转的磁场,其中同转子转向相反的那个磁场相对于定子负序磁场是静止的,那么重点来了,这个磁场是削弱定子电枢负序磁场的,你磁场被削弱了电抗就减小了呗,所以负序电抗小于正序电抗,至于磁场的分解自己恶补。
零序电抗就更简单了,因为零序电流同向进入电枢后三绕组空间相差120合成零序电流为零,零序电枢反应磁场也为零,电抗只是那点漏抗所以最小。大小顺序为正序大于负序大于零序。
每路电抗的大小取决于每路电流产生的磁通遇到什么样的磁阻,磁阻小电抗大,磁阻大电抗小。
十、零序电压,零序电流.负序电压.负序电流?
正常电流(理想情况):只有正序电流 单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有正序负序和零序 一相断线:断口电流有正序、负序和零序 两相断线:断口上各序电流相等
推荐阅读