为什么要引入暂态电动势Eq和暂态电抗Xd?它们具有怎样的物理意义

作者&投稿:师平 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
请通俗的说次暂态电抗是啥?和暂态电抗有什么区别?~

源于电机学的双反应原理,暂态电抗对应转子的d或q轴绕组在暂态过程中磁链与电流之比,次暂态电抗对应转子的d或q轴绕组在次暂态过程中磁链与电流之比

次暂态电抗也称超瞬态(变)电抗。同步发电机在倾定转速下运行,电枢电压发生突变时,如出线端三相短路,电枢绕组电流也将发生突变。
由于磁链守恒定律,励磁绕组和阻尼绕组的磁通不能突变,该电流增加的电枢反应磁通不能穿过励磁绕组和阻尼绕组而只能沿这两绕组外部通过,磁阻较大。
此时由原磁链产生的电枢交流电压基波分童突然变化的初始值与同时变化的电枢交流电流基波分量的比值称次暂态电抗,与直轴分t相对应的称直轴次暂态电抗xd”,与交轴分量相对应的称交轴次暂态电抗xq”。

扩展资料

电抗器的限流和滤波作用:
电网容量的扩大,使得系统短路容量的额定值迅速增大。如在500kV变电所的低压35kV侧, 最大的三相对称短路电流有效值已经接近50kA。为了限制输电线路的短路电流,保护电力设备,必须安装电抗器,电抗器能够减小短路电流和使短路瞬间系统的电压保持不变。
在电容器回路安装阻尼电抗器(即串联电抗器),电容器回路投入时起抑制涌流的作用。同时与电容器组一起组成谐波回路,起各次谐波的滤波作用。
如在500kV变电所35kV无功补偿装置的电容器回路中,为了限制投入电容器时的涌流和抑制电力系统的高次谐波。
在35kV电容器回路中必须安装阻尼电抗器,抑制3次谐波时,采用额定电压35kV,额定电感量26.2mH,额定电流350A干式空心单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对3次谐波形成谐振回路,即3次谐波滤波回路。
同样,为了抑制5次及以上高次谐波,采用了额定电压35kV,额定电感量9.2mH,额定电流382A单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对5次及以上高次谐波形成谐振回路。
起到了抑制高次谐波的作用,需要说明的是,在国家标准《电抗器》GB10229—88和IEC289—88国际标准中均对阻尼电抗器的使用和技术条件作了规定。但国内有些部门将阻尼电抗器称为串联电抗器,严格来讲是不合适的,因为上述标准中均没有串联电抗器这个名称。
参考资料来源:百度百科-电抗器


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为了暂态计算时有一个故障前后不变的量,可以使用故障前的Eq‘作为暂态过程的初值求解微分方程,因为Eq'和磁链成比例,而磁链在故障前后是不变的,所以故障前后Eq’不变

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电力系统为什么要引入暂态电路?
电力系统正常运行的时候处于稳定状态。各种扰动造成了电力系统进入暂态。如停电等就是电力系统事故。引起电力系统中事故的扰动有多种,最常见的是短路故障。如系统内的元件(发电机、变压器、线路、电动机)上发生的不同相之间的或者相与地之间短路故障。

暂态过程暂态过程产生的原因
例如发电机、变压器、输电线路或者电动机,出现相与相之间,或者是相与地之间的不正常电流流通。这种短路情况会瞬间改变电力系统的正常运行参数,引发一系列的暂态响应,直至系统重新达到新的稳定状态或恢复。

电路暂态过程产生的原因
如果电路中只有电阻元件,则从一个稳态到另一个稳态是以跃变形式出现的,即不需要时间。电动机从某一转速下降为零之所以只能渐变,是因为电动机在转动过程中储存的动能不能瞬间耗尽,即表征动能的转速不能跃变。当有电容、电感元件的电路进行换路,也就是接通、切断、短路、电压改变或参数改变时,会使电路...

电力系统暂态过程有几种
⑵电磁暂态过程。电磁暂态过程是短路引起的电流、电压突变以及其后在电感、电容型储能元件及电阻耗能元件中引起的过渡过程,该过程持续时间较波过程长(毫秒级),电磁暂态过程的计算要用磁链守恒原理,引出暂态和次暂态电动势、电抗及时间常数等参数,然后据此算出各阶段的起始值和衰减时间特性。⑶机电暂态...

为什么研究暂态的计算技术
3、各绕组的感应电流会互相影响各自的磁链,为了始终保持磁链不变,各绕组电流会变得足够的大。4、考虑发电机阻尼绕组时用此暂态,不考虑时用暂态一定注意,这个过程的分析是基于磁链不变。只是将短路瞬间的与励磁绕组磁链成比例的一个量,记为此暂态电势,其物理意义不是电动势而是磁通链。而此暂态电抗也...

电力系统稳态和暂态各指的是什么?(请详细点)
理想的稳态很少存在。因此,工程中的稳态认为,电力系统的运行参量持续在某一平均值附近变化,且变化很小。工程中稳态波动范围用相对偏差表示,常见的偏差取值为5%、2%和1%等。电力系统暂态稳定是指电力系统在某个运行情况下突然受到大的扰动后,能否经过暂态过程达到新的稳态运行状态或恢复到原来的状态 ...

电磁暂态和机电暂态的区别
1、定义和关注点:电磁暂态主要关注电力系统中电路和电气设备的瞬时变化,如输电线路、变电站等,涉及到电压、电流的突变或开关操作引起的瞬态过程,机电暂态则聚焦于电力系统中转动元件,如发电机和电动机,其暂态过程是由于机械转矩或电磁转矩之间不平衡引起的。2、时间尺度:电磁暂态发生在很短的时间尺度...

变压器暂态过程原理
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。

资阳区18740403065: 为什么要引入暂态电动势Eq和暂态电抗Xd?它们具有怎样的物理意义? -
充爬鲁南:[答案] 为了暂态计算时有一个故障前后不变的量,可以使用故障前的Eq'作为暂态过程的初值求解微分方程,因为Eq'和磁链成比例,而磁链在故障前后是不变的,所以故障前后Eq'不变

资阳区18740403065: 什么是暂态电势 -
充爬鲁南: 研究暂态电极系统的实验方法和实验数据分析的技术.扰动处于平衡态的电极系统的暂态技术称为松弛方法.表征电极系统的参量(电极电势、电流、浓度分布、电极表面状态等)明显变化的阶段所处的状态称为暂态.常用的暂态技术是控制电极电势或电极电流按一定规律变化,同时直接测量或对时间的变化,或间接测量它们对与有关的物理量(如正弦波角频率)的变化,它们分别称为控制电势法和控制电流法.

资阳区18740403065: 电路中产生暂态过程的原因 -
充爬鲁南: 暂态一般是指电路中如果有电感、电容存在时,电路通电或断电的瞬间电路的状态.电路产生暂态的原因是由于电路中有电感电容存在,电容两端的电压不能突变,通过电感的电流不能突变的特点,使得电路通断的时候需要一个过程.

资阳区18740403065: 电力系统静态稳定、动态稳定、暂态稳定的区别? -
充爬鲁南: 电力系统稳定性问题分为静态稳定、动态稳定和暂态稳定三种状态. 静态稳定研究的是热稳定,就是输电线路能承受多大的电流. 动态稳定研究的是系统抗干扰能力,就是在短路、非同期等状况下系统能否保持稳定. 暂态稳定研究的是过渡过程,就是从一种状态变化到另一种状态.用通俗语言差不多就这意思.

资阳区18740403065: 电力系统“稳态”和“暂态”各指的是什么? -
充爬鲁南: 稳态和暂态,是由于电路中有电磁振荡.首先一定是交流电路,暂态分析是指电路接通瞬间,由于电压跳变,会使电路原本状态发生改变,由0-时的状态变为0+时的状态,在这瞬间的改变是暂态分析的范围.在0+之后,电路中的电压电流会随着...

资阳区18740403065: 电路的暂态过程有什么物理意义? -
充爬鲁南: 暂态过程一般时间很短,但这一过程中出现的现象却很重要.某些电气设备由于开关操作所引起的暂态过程,可能出现比稳态时大数倍至数十倍的电压或电流,从而威胁电气设备和人身安全,因此在设计中要考虑到暂态过程的影响.另外,在电...

资阳区18740403065: RC电路暂态特性的实验原理是什么 -
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资阳区18740403065: 电力系统中的“暂态”是什么意思 -
充爬鲁南: 暂态是指电路从一个稳定状态,由于某种作用发生变化,经过一个过渡过程进入到另一个稳定状态,那么这个过渡过程称为"暂态"

资阳区18740403065: 什么是暂态电路? -
充爬鲁南: RLC电路的暂态过程就是当电源接通或断开的瞬间,电路中的电流或电压非稳定的变化过程,即形成电路充电或放电的瞬间变化过程.这瞬态变化快慢是由电路内各元件量值和特性决定的,描述瞬态变化快慢的特性参数就是放电电路的时间常量或半衰期.

资阳区18740403065: 电力系统暂态过程有几种 -
充爬鲁南: 电力系统的暂态过程正常有波过程、电磁暂态过程和机电暂态过程三种.他们产生的和特点分别是: ⑴波过程.波过程是运行操作或雷击过电压引起的过程,改过程时间短暂(微妙级),涉及电流、电压波的传导,波过程的计算不能用集中参数...

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