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      單相供電的三相同步電動(dòng)機(jī)的平衡運(yùn)行

      2014-07-04 03:26:22徐桂英
      電力安全技術(shù) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:負(fù)序單相三相

      黃 薇,徐桂英

      (1.國(guó)網(wǎng)江西省電力公司九江供電分公司,江西 九江 332000;2.長(zhǎng)沙理工大學(xué),湖南 長(zhǎng)沙 410076)

      0 引言

      三相同步電動(dòng)機(jī)在電力系統(tǒng)中除了可在指定地點(diǎn)提高無功功率的吸收量之外,還可以應(yīng)用在需要頻繁調(diào)速的工業(yè)領(lǐng)域中。

      三相交流電機(jī)的不平衡運(yùn)行模式之一是單相電源供電運(yùn)行。在部分偏遠(yuǎn)地區(qū),只有單相交流電,或者在發(fā)生故障的情況下,僅有單相電源供電時(shí),就需要三相同步電動(dòng)機(jī)在單相電源供電模式下運(yùn)行。通過運(yùn)用1 個(gè)兩元件相平衡器可使三相同步電動(dòng)機(jī)在單相電源供電系統(tǒng)下穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),運(yùn)用這個(gè)兩元件平衡器可使同步電機(jī)在運(yùn)行時(shí)減少不必要的損耗。

      1 數(shù)學(xué)模型和分析

      以定子繞組Y 形連接為例,對(duì)基于單相電源供電的三相同步電動(dòng)機(jī)進(jìn)行分析研究。單相供電時(shí)用兩元件相平衡器的同步電動(dòng)機(jī)的接線情況如圖1所示。

      1.1 電壓方程

      根據(jù)圖1,可寫出如下電機(jī)電壓和電流方程:

      其中,V、I表示電壓和電流的有效值。X表示電抗。

      圖1 單相供電時(shí)用兩元件相平衡器的同步電動(dòng)機(jī)的接線

      根據(jù)對(duì)稱分量法,同步電動(dòng)機(jī)的電壓和電流有如下關(guān)系:

      其中,g可以表示電壓V或電流I。下標(biāo)a、b、c 表示定子的各相,下標(biāo)p、n、0 表示正序、負(fù)序和零序。

      從式(4)和(8)中可以推導(dǎo)出,零序電壓或零電流為0。

      圖2 中所示的正負(fù)序電壓和電流表示為:

      其中,Ef——定子內(nèi)部勵(lì)磁電壓;

      Z——阻抗;

      Y——導(dǎo)納。

      圖2 三相同步電機(jī)的正序和負(fù)序等效電路

      其中,D=-3j(X1+X2)+X1X2(Yp+Yn);

      j和a分別表示1∠90°和1∠120°。

      1.2 平衡運(yùn)行

      在單相電源供電模式下,電機(jī)處于理想的平衡運(yùn)行狀態(tài)下的條件是Vn=0。即方程(12)的實(shí)部和虛部都等于0,即

      ef=│Ef/Vi│;

      δ和θ分別為負(fù)載和Z的相角。聯(lián)合方程(13)、(14)可解得:

      其中,R和X分別表示電阻和電抗。

      X1和X2如果為正值則表示為感性,如果為負(fù)值則表示為容性。

      1.3 序阻抗

      在保持完全平衡運(yùn)行時(shí)除了兩元件平衡器的作用之外,正序和負(fù)序阻抗對(duì)評(píng)價(jià)Vp和Vn的運(yùn)行情況也起著至關(guān)重要的作用。電機(jī)的正序、負(fù)序和零序電流相應(yīng)地影響了電機(jī)的正序、負(fù)序和零序阻抗。如圖2 所示,若零序部分阻抗是0,則只需要研究正序和負(fù)序阻抗。這些阻抗可以通過以下方法進(jìn)行研究。

      1.3.1 正序阻抗

      正序阻抗等同于電機(jī)在三相電源供電正常運(yùn)行時(shí)電機(jī)的輸入阻抗。

      從式(9)中可以得到:

      當(dāng)電機(jī)作為發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí),從電機(jī)的開路和短路特性可以得到Zp的值; 從直流的試驗(yàn)中可以得到Rp的值。

      1.3.2 負(fù)序阻抗

      電機(jī)的負(fù)序阻抗可以運(yùn)用不同的方法得到。下面介紹2 種方法。

      (1)直接法。在直接運(yùn)用三相電源給定子供電而轉(zhuǎn)子以同步轉(zhuǎn)速運(yùn)行在相反方向的情況下,輸入阻抗等于電機(jī)的輸入阻抗,可通過測(cè)量輸入電壓、輸入電流和功率得到。在這種情況下,勵(lì)磁繞組需要短路。

      (2)間接法。當(dāng)電機(jī)的定子繞組如圖3 所示連接時(shí),使電機(jī)作為發(fā)電機(jī)運(yùn)行,可以間接測(cè)量同步電機(jī)的負(fù)序阻抗。

      其中,β=cos-1(P/UI);U、I和P是圖3 所示的相應(yīng)的輸出電壓、電流和功率。

      圖3 用直接法測(cè)試負(fù)序阻抗Zn 時(shí)電機(jī)的連接方法

      2 試驗(yàn)結(jié)果

      某電機(jī)為三相電機(jī),額定功率為0.8 kW,額定電壓為380 V,額定電流為1.5 A,極數(shù)為4,頻率為60 Hz。Rp通過定子繞組的直流試驗(yàn)得到。圖4 所示為電機(jī)的開路和短路試驗(yàn)特性。負(fù)序阻抗可以通過直接法和間接法試驗(yàn)來得到。通過試驗(yàn)可以得到:

      Zp=0.09+j2.7,p.u;

      Zn=0.125+j0.36,p.u(直接法);

      Zn=0.122+j0.367,p.u(間接法)。

      圖4 電機(jī)的開路和短路特性

      在單相電源供電系統(tǒng)下研究三相同步電機(jī)得到零負(fù)序電壓。圖5 給出了當(dāng)Ef=1/時(shí),X1和X2隨功角的變化關(guān)系。由圖5 可知,在整個(gè)變化范圍內(nèi),X1和X2在幅值上相等,但是X1是容性的,X2是感性的。圖6 指出了Vp和Ip之間的相位差γp與Ef的值隨功角δ的變化關(guān)系。圖7 指出了對(duì)應(yīng)不同的δ值,X1和X2隨Ef的變化關(guān)系。

      表1 γp 與X 的關(guān)系

      圖5 當(dāng)Ef=1/時(shí),X1 和X2 隨δ的變化關(guān)系

      圖6 對(duì)應(yīng)不同的δ值,γp 隨Ef 的變化關(guān)系

      3 結(jié)論

      通過以上研究,可以得到以下結(jié)論。

      (1)通過運(yùn)用兩元件移相器件使三相同步電機(jī)運(yùn)行在單相電源供電系統(tǒng)下這個(gè)方法是可行的。

      (2)這2 個(gè)元件通過正序和負(fù)序可以避免系統(tǒng)額外的損耗。

      (3)可以通過選擇合適的兩元件值來使電機(jī)運(yùn)行在完全平衡運(yùn)行狀態(tài)。

      (4)在處于完全平衡狀態(tài)時(shí),兩元件的值隨功角,定子勵(lì)磁電壓和供電電壓的比值,以及Vp、Ip的相位差γp的變化關(guān)系。

      (5)當(dāng)γp>+60°時(shí),X1是感性的,但是當(dāng)γp<+60°時(shí),X1則變?yōu)槿菪缘?。而?dāng)γp>-60°時(shí),X2是感性的,而當(dāng)γp<-60°,X2則變?yōu)槿菪缘摹?/p>

      (6)當(dāng)γp在-60°和+60°之間時(shí),相應(yīng)的X1和X2是開路的。

      1 Miller T J E. Single-phase permanent-magnet motor analysis[J]. Industry Applications, IEEE Transactions on, 1985(3).

      2 Demello F P, Concordia C. Concepts of synchronous machine stability as affected by excitation control[J]. IEEE Transactions on power apparatus and systems, 1969(4).

      3 Murthy S S, Berg G J, Singh B, et al. Transient analysis of a three phase induction motor with single phase supply[J]. Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, 1983(1).

      4 Al-Bahrani A H, Malik N H. Steady state analysis and performance characteristics of a three-phase ind- uction generator self excited with a single capacitor[J]. Energy Conversion, IEEE Transactions on, 1990(4).

      5 Popescu M, Miller T J E, McGilp M I, et al. Line- start permanent-magnet motor: single-phase starting performance analysis[J]. Industry Applications, IEEE Transactions on, 2003(4).

      6 Murthy S S, Berg G J, Singh B, et al. Transient analysis of a three phase induction motor with single phase supply[J]. Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, 1983(1).

      7 Miller T J E, Popescu M, Cossar C, et al. Linestart permanent-magnet motor single-phase steadystate performance analysis[J]. Industry Applications, IEEE Transactions on, 2004(2).

      8 Theodore W. Electrical machines, drives and power systems, 6/E[M]. Pearson Education India, 2007.

      9 熊 浩,李新華.單相永磁同步電動(dòng)機(jī)的變頻調(diào)速研究 [J].微特電機(jī),2002(4).

      10 常曉軍,王建輝.單相永磁同步電動(dòng)機(jī)穩(wěn)態(tài)性能計(jì)算[J].微特電機(jī),2008(7).

      11 李新華,王家定.新型高效率的釹鐵硼單相同步電動(dòng)機(jī)[J].電世界,1999(1).

      12 高景德, 王祥珩, 李發(fā)海.交流電機(jī)及其系統(tǒng)的分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,1993.

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