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相似文献
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1.
行业信息     
用高压电缆制作的新型发电机1 技术方式及特点新型发电机的电枢绕组由整根的具有坚固绝缘的圆形高压电缆绕制而成 ,中间没有接头。根据CAD技术分析 ,圆形电缆较传统电机电枢绕组所用的成型矩形线棒 ,具有损耗及电动力小等特点。为了保证线匝外皮维持为地电位 ,所有电缆的外层得具有一定的导电能力。为了使发电机获得高电压输出 ,电枢铁心的槽形得很深 ,以保证每槽中能够安放足够的电缆匝数。电枢绕组为多层同心绕组 ,从里到外电位逐匝递增 ,这样 ,所用电缆的绝缘厚度也随同心圆逐匝递增。电枢铁心由硅钢片叠装而成。为适应绕组绝缘厚度…  相似文献   

2.
一、概述无刷直流永磁电动机具有无机械换向和没有转子铜耗的优点,而强磁材料(如NeFeB)为设计较大气隙的无槽电机提供了可能性。本文提出的电机,其定子电枢采用环形绕组,转子上有2个钢盘,钢盘上装有轴向磁铁,如图1所示。  相似文献   

3.
概述西柏坡电厂(以下简称西电)#1、#2汽轮发电机组,系哈尔滨电机有限责任公司引进美国西屋公司技术生产的引进优化型机组,其主要规范如下:型号:QFSN3002额定功率:300MW额定电压:20000V额定电流:10190A额定工作氢压:(03±002)MPa冷却方式:定子绕组水内冷、转子绕组气隙取气氢内冷、定子铁芯氢外冷。为使发电机内的冷却用压力氢气得到密封,采用了双流环式轴封(油密封)装置,如图1所示。与此相适应,设计安装了氢侧、空侧2个各自独立又有一定联系的油路系统,正常运行时,氢侧…  相似文献   

4.
35kV—辐射形线路,如果一相断线施加于断线点之后变压器上的电压为其他未断线两相之间的电压即线电压,而变压器低压侧电压改变,现分析如下:1 高压侧B相断线情况下的电压分析设35/6kV(或10kV)Y/Δ-11降压变压器的35kV侧B相断线如图1、图2所示.  相似文献   

5.
高压变频器共模电压仿真研究   总被引:14,自引:5,他引:14  
该文分析了PWM高压变频器中输出电缆对电机影响、共模电压和三电平逆变器箝位点电位不平衡机理。为有效抑制共模电压对变频器的不良影响,提出了新型拓扑结构:在24脉波整流/三电平逆变的高压变频器中,设置共模电抗器,并将整流器中性点、直流侧中间点、输出滤波器中性点和三电平逆变器箝位点相连,并通过小电阻和系统地相连。基于该拓扑结构对6kV/2250kW的电机所进行的仿真结果表明,该拓扑结构可以减小高压变频器的共模电压,提高变频器运行的可靠性。  相似文献   

6.
本文介绍了ABB公司的一项专利——采用交联聚乙烯电缆(XLPE)制造电机电枢绕组,使电机直接与10-400kV的高压电网联接,省却变压器,取得巨大的技术及经济效益。文中介绍了若干制造实例。  相似文献   

7.
1 定子铁芯的作用发电机转子的旋转主磁通在定子绕组中感应电势,产生发电机的负载电流。而定子绕组的电流产生电枢磁势和转子的磁势合成的总磁势,在定子铁芯、气隙和转子构成的磁回路中形成合成磁通,建立起发电机电压。两极汽轮发电机磁路如图7所示。定子铁芯的作用是使发电机总磁通获得低磁阻的磁路,同时起着固定定子绕组的作  相似文献   

8.
一、电枢反应分析感应子式发电机电枢反应的含义和一般电机相同,即电枢基波磁势对激磁磁场的影响。空载时,激磁绕组通入直流,建立激磁磁场,如图1所示。转子齿中心磁通密度达最大值B_(max),槽中心磁通密度为最小值B_(mino)应用富氏级数,展开图1的磁场波,可得激磁磁场恒定分量和极对数与转子齿数相等的基波分量以及谐波分量。  相似文献   

9.
2.同步电动机传动只有当额定转速恒定、且允许用小初始负载转矩(空载转矩)起动的情况下,才可以使用用三相同步电动机拖动的电动机传动,如泵和压缩机的运行.只有在大额定功率时,同步电动机的有用特性才能得到证明.所以,同步电动机主要用于中等额定电压,如5kV、6kV和10kV.同步电动机除了电机通常使用的三相定子绕组外,在转子磁极上还有特殊的直流励磁绕组.三相同步电动机的示意图如图75所示,该图也绘制了电机的转速和转矩特性曲线.  相似文献   

10.
高压电机电缆绕组的电磁特性   总被引:2,自引:2,他引:0  
任成燕  严萍  王珏  张适昌 《高电压技术》2010,36(5):1240-1245
为分析高压电机用电缆绕组的异常发热及烧损现象,用有限元法研究了两种常用电缆绕组的电磁特性。研究表明,当带有铜屏蔽层的电缆作为高压电机绕组时,电机运行时将在屏蔽层内感应很大的涡流;不带金属屏蔽层的电缆作为电机绕组时,电机运行时可能在定子槽内及电机端部发生电晕放电。另外,还研究了利用不导磁钢丝铠装电缆作为高压电机绕组的可行性。研究表明:不导磁钢丝铠装电缆不但能实现电气屏蔽和传导接地电流的作用,而且能降低电机运行中屏蔽层内感应的涡流。研究结果对高压电机用电缆绕组的设计和选型有重要的参考价值。  相似文献   

11.
本文介绍一种采用感应冲击电压来对高压电机绕组匝间绝缘进行试验的方法。一、感应冲击试验原理由结构简单的冲击电流发生器,向M_1的线圈施加冲击电流,即放电一次,M_1中就产生磁通φ1如图1所示,这个磁通经过电机定子齿部和轭部形成闭合回路,在定子绕组的匝与匝间感应出一个冲击电压e_1,这就是匝间试验电压。如该绕组由n匝绕成,则全绕组首尾端的总冲击电压值为ne_1。由于冲击电流发生器产生的冲击电流很大(达数千安培),它产生的磁通对时间的变化率很快,所以可  相似文献   

12.
一种负反馈式绕线机恒张力机构原理浅探福发股份公司钱吴全1前言电机定、转子绕线是中、小型电机生产中的一个关键工序,而绕线过程中的漆包线张力控制又是影响绕组质量、电机性能的重要因素。目前中、小型电机在生产过程中大多采用夹板式恒张力机构,如图1所示。其工作...  相似文献   

13.
《高压电器》2021,57(10)
高压电缆接头发生电弧故障时,电弧通道膨胀产生的爆炸冲击波是造成二次事故的直接原因,研究接头的短路电弧爆炸波能对高压电缆接头保护装置的结构设计和防爆性能检验至关重要。文中设计并实施了50 k A/200 ms大电流人工短路燃弧试验,实测了220 kV高压电缆接头保护装置泄能孔释放的爆炸冲击波超压值。建立了电缆接头及保护装置的热—流场短路电弧爆炸仿真模型,计算了不同热源能量时,从泄能孔释放的冲击波超压。通过对比相同条件下人工短路燃弧试验中的冲击波超压实测数值,得到了220 kV高压电缆接头短路电弧的爆炸波能。所得结果可为220 kV高压电缆接头保护装置的设计和检测提供理论依据。  相似文献   

14.
直流电机的电枢绕组是由绕组元件、换向器和电刷组合的整体。“直流无刷电动机”,确切地说,应是直流无刷电动机系统,其中电机本体的电枢绕组仅由全体线圈所组成。“无刷”的主要含义,意指对照直流电机的电枢绕组是取消电刷的;电机本体的转子常由永磁体励磁,所以转子上也没有滑环和电刷,但这并不是电机本体称作“无刷”的主要理由。  相似文献   

15.
正1前言对于电网上常规的220kV、330kV有载自耦电力变压器,其调压型式一般采用串联绕组末端调压,并采用电阻式有载分接开关,其典型的接法如图1所示,设有单独的调压绕组。当中压侧端子绝缘水平为110kV时,考虑到中压首端施加冲击试验电压时,调压绕组上会有超过入波电压40%以上的电压  相似文献   

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新型风力发电机及其独特的并网系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
由ABB公司制造并安装运行在瑞典纳苏登罗风力发电场上的高压永磁同步发电机,是一种新型电机。其电枢绕组采用圆形高压电缆绕制,转子励磁为永磁体。发电场上的各发电机通过公用的轻型高压直流(HVDC)系统与电网相联,使整个发电场构成了一台等效的无换向器直流发电机,具有技术可靠,经济效益高等优点。  相似文献   

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电机、拖动及控制系统 1.一台100千瓦、250伏、400安直流积复励电机(如图1),其电枢电阻(包括电刷)为0.025欧,串勋绕组电阻为0.005欧,当转速为1200转/分时的空载磁化曲线如图2所示,並励绕组每极1000匝,串励绕组每极3匝。  相似文献   

18.
该机高压初级与千伏预示电路如图1所示。 高压初级电路包括透视高压初级和摄影高压初级电路两部分,TA为透视与摄影千伏预示交换按钮,也叫透视曝光按钮。按下TA时,kV表预示透视管电压;松开TA时,kV表预示摄影管电压。MSA是摄影毫安选择按钮。W100是胃肠摄影固定100mA千伏预示值按键。  相似文献   

19.
一、引言 双凸极无刷直流电机是在双凸极永磁电机基础上发展起来的一种新型无刷直流电机[1—4],电机的结构和制造工艺都非常简单,因而可靠性高、成本低。电机的基本结构与开关磁阻电机类似,其定、转子均为凸极齿槽结构,定子和转子铁芯均由硅钢片迭压而成,定子上装有集中电枢绕组和励磁绕组,转子上无绕组,空间相对的定子齿上的绕组串联构成一相。图1是一台三相12/8  相似文献   

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本研究以±400 kV高压直流模型电缆为研究对象,开展了直流耐压试验和冲击耐压试验,获取模型电缆在最高运行温度下的直流击穿电压和冲击击穿电压,求解其在直流击穿电压和冲击击穿电压下的电场分布;基于平均场强法和最大场强法分别设计±400 kV高压直流电缆绝缘厚度,并计算了直流电压和冲击电压下绝缘层电场分布;通过对比±400 kV高压直流电缆和模型电缆的电场分布,最终得出了±400 kV直流电缆绝缘厚度.结果表明:采用平均场强法进行高压直流电缆绝缘厚度设计时,绝缘厚度取决于冲击电压;而采用最大场强法进行绝缘厚度设计时,绝缘厚度取决于直流电压.  相似文献   

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