王立芳,马云鹏
(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨 150040)
大型水轮发电机空载线电压全谐波畸变因数(THD)和电话谐波因数(THF)是发电机重要性能指标[1-4],它直接反映出电压波形的正弦性和谐波情况。谐波不仅会在电机中产生损耗、影响效率,还会在用电设备上产生附加损耗,使其效率降低以及对临近的通讯设备产生干扰。影响THD和THF的因素诸多,概括起来主要有定子绕组方面和阻尼系统方面等因素。本文将以某台大型水轮发电机为例分析上述因素对THD和THF的影响。
在国标GB/T 1029—2005《三相同步电机试验方法》中给出了全谐波畸变因数(THD)和电话谐波因数(THF)的具体计算公式,如下:
式中,U为线电压的有效值,V;Ei为i次谐波电压的有效值,V;λi为对应于i次谐波频率的加权系数,不同频率的加权系数可以从加权系数表或加权曲线中查出。
定子绕组方面将从分数槽绕组和定子斜槽来分析。
2.1.1 分数槽绕组
水轮发电机采用分数槽可以减小谐波电动势,特别是齿谐波电动势。采用分数槽后,由于q=分数,齿谐波次数v=2mq±1一般都为分数或偶数,而主极磁场中仅含有奇次谐波(即不存在齿谐波磁场),从而避免了齿谐波的出现。
2.1.2 定子斜槽
采用斜槽后,由于同一根导体的各个小段在磁场中的位置互不相同,所以与直槽时相比,导体中的感应电动势将有所削弱。若要消除齿谐波,通常使斜过的距离恰好等于一个定子齿距t1。
阻尼系统方面将从阻尼绕组中心线相对极靴中心偏移分析,转子阻尼条中心线偏移是特殊磁极的一种,阻尼绕组中心线相对极靴中心偏移时,可以明显削弱齿谐波,从而改善电压波形。
表1 发电机基本数据
表2 不同算例参数
各种方案的谐波含量及电压波形畸变率和电话谐波因数如下。
3.3.1 每极每相槽数不同(见表3)
表3 谐波含量及电压波形畸变率和电话谐波因数
3.3.2 定子斜槽(见表4)
表4 谐波含量及电压波形畸变率和电话谐波因数
3.3.3 阻尼绕组中心线相对极靴中心偏移(表5)
表5 谐波含量及电压波形畸变率和电话谐波因数
1)由表3可以看出,分数槽绕组可以明显消除齿谐波,从而改善了电压波形;
2)由表4可以看出,定子斜槽可以削弱谐波,当定子斜槽斜过的距离恰好等于一个齿距时,可以明显的削弱齿谐波;
[1]白延年.水轮发电机设计与计算[M].北京:机械工业出版社.
[2]顾承林,陈乔夫,熊永前.电机学[M].湖北:华中科技大学出版社,2005.8.
[3]李哲生.改善凸极同步发电机空载电势波形的措施[J].哈尔滨电工学院学报,1983.9.
[4]李槐树,李朗如,让余奇.阻尼绕组对凸极同步发电机空载电势波形的影响[J].电工与控制学报,2003.12.