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3/12相雙繞組發電機數學模型研究
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【論文摘要】介紹了3/12相交直流同時供電(雙繞組)發電機的結構特點。在某些近似假設條件下,將12相4Y互移15°直流繞組等效為一個3相Y繞組,然后通過適當處理兩套繞組之間的耦合,得出了與耦合有關的參數間的相互關系,從而簡化了d-q-0系統的數學模型、導出了簡明的電壓和磁鏈方程及相應的d和q軸等效電路,為分析該類電機的各項性能奠定了堅實的理論基礎。該文所用方法同樣適用于其它結構的雙繞組發電機。



1引言
3/12相交直流混合供電雙繞組發電機系統,是一種全新的獨立供電系統,該系統具有成本低、體積小、重量輕和交流電壓波形畸變小的顯著優點[1~3],特別適用于同時需要交流和直流電源的獨立系統,如艦船、飛機、移動通信站、石油鉆井平臺等。其定子上布置有兩套繞組:一套提供三相交流電,稱之為交流繞組(用A、B、C表示其三相繞組);另一套是12相4Y移15°繞組,經橋式整流后輸出直流電,稱之為直流繞組或整流繞組(用ai、bi、ci,,分別表示其4個三相繞組)。兩套繞組共用一個轉子。雙繞組發電機采用交流電壓主調,直流電壓浮動的調節方式。圖1表示其兩套繞組相對位置,圖2表示其定轉子電路原理。

 

轉子上除了布置有與普通三相交流電機一樣的勵磁繞組(fd)、直軸阻尼繞組(kd)、交軸阻尼繞組(kq)外,還有一套q軸繞組(fq)(用于改善系統穩定性[2])。
雙繞組發電機的動態性能,例如突然短路電流的大小,直接關系到發電機和保護裝置的設計和選擇,是十分關鍵的參數。由于兩套繞組之間復雜的耦合,使分析其動態性能相當困難。本文通過深入揭示兩套繞組間的耦合關系,給出了3/12相雙繞組發電機的簡化數學模型和相應的等效電路。
為分析方便,假設發電機為理想電機;忽略整流元件的正向壓降;除特別注明者外,各量均用標幺值表示。

2基本方程
假定雙繞組發電機的4套整流繞組互感相等,每套整流繞組與交流繞組的互感也相等,以上假設基于下述理由:
4套整流繞組的結構完全相同,在對稱運行工況下(尤其是短路時),相互間互感可近似認為相等[4];交流繞組與每套整流繞組間的互感有一定差異(主要是互漏抗不相同)[1]。交流繞組對整流繞組的耦合,是交流繞組對各個整流繞組作用的綜合;而整流繞組對交流繞組的耦合,是各整流繞組對交流繞組作用的綜合。所以,取交流繞組與各整流繞組間互感的平均值作為交流繞組與各整流繞組間的互感,即認為交流繞組與每套整流繞組間的互感相同,對交流側和直流側電磁量的影響不會很大。
經過上述簡化處理,可推得:4套整流繞組的電磁量(電流、磁鏈和電壓)對稱(在a-b-c坐標系中,各量大小相等、相位依次差15°);轉換到d-q-0坐標系后,四套整流繞組的電磁量就分別相等。
于是:

以上分別表示四套整流繞組d-q-0坐標系平均的電流、磁鏈和電壓,交流繞組d-q-0坐標系的電流、磁鏈和電壓用表示。根據文獻[1],可得到d-q-0坐標系的基本磁鏈和電壓方程。
磁鏈方程

式中xd為整流繞組綜合d軸電抗;xdmAy為整流繞組單Y與交流繞組d軸互電抗;xafd為整流單Yd軸繞組與勵磁繞組互電抗;xAfd為交流d軸繞組與勵磁繞組互電抗;xakd整流單Yd軸繞組與阻尼繞組互電抗;xAkd為交流d軸繞組與阻尼繞組互電抗。
消去轉子的量:

以上參數的意義見附錄。
3耦合關系
對于氣隙磁場,參照變壓器的有關參數關系,(自感與各

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