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图9. 24是无功电流调差装置的原理图。它的特点就是在被检测的发电机线电压上(如图中的Ubc),叠加一个与第三相电流(IA)成正比的电压量,这也是检测无功电流的一般方法。其作用原理如下:若忽略测量回路电流在Rw上的压降,当发电机空载时(IA=0),假定加在测量元件上的输入电压U′bc=U′bc0,而当发电机具有电流IA时,则测量元件的输入电压为
图9. 25是U′bc的矢量图,从矢量图可以看出,无功分量IAQ在Rw上的压降与Ubc同方向,而有功分量IAP在Rw上的压降和Ubc把相垂直,因此IAP对U′bc乏的大小无显著影响,故可以在数值上近似地认为
这实际上等于在测量环节上加了一个虚假的电压偏差△U∝IAQRw,因此发电机的调压系统将减小励磁,直到U′bc恢复到原来的数值U′bc0为止。而此时的发电机实际电压则为Ubc=Ubc0-IAQRw,即发电机电压随无功电流的增大而降低,呈现有差的调压特性。当然,以上分析只有在发电机三相电流对称的情况下才是正确的。
对于已经具备无功电流均衡装置的发电机组,改变其可调电位器Rw的阻值,就可改变其调差率。配合以空载电压的整定,使各并联发电机组具有相同的电压调整特性并不困难。对于没有无功电流均衡装置的发电机,就需要加装调差装置,其计算也不复杂。
在式(9-39)中,假定为额定无功电流时,发电机的端电压为额定值,则该式可改写为
图9.26是三相无功电流调差装置的线路图和矢量图。其原理也是把某相电流产生的电压降叠加在另外两相的线电压上,和无功电流成比例地提高测量环节的输入电压,以获得所需要的有差调压特性。这种三相测量电路由于受负载不对称性的影响较小,性能当然要好一些。
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