从图9.18可以看出无功电流分配具有以下特征。
i.改变某台发电机的空载电压,将使该发电机的调压特点向上或向下平移,相应地,整个电站的调压特点也会平移。如图9.18中,把第二台发电机的空载电压由U02提升到U′02,则其调压特点将上移到b′的位置,整个电站的调压特性也由c上移到c′的位置。
ii.利用平移发电机调压特征的策略,可以在任意负荷下改变发电机电压,同时也可以任意改变发电机无功电流的分配关系。比如,在总无功负载IΣ不变的情况下,把第二台发电机的调压特征上移到b′的位置(虚线),电站的电压将升高,同时第二台发电机的无功电流将增加到I′2,而第一台发电机的无功电流将减小到I′1。如果此时向下平移特点a,则可在进一步减小第一台发电机无功电流的状况下,使电站的电压保持不变。
ⅲ.当电站的无功负荷变化△I∑时,发电机电压按电站的调压特征变化△U,而两台发电机无功电流的变化,分别与它们的调差率成反比,即
以上情况表明,当具有不同调差率的发电机并机时(假设它们的额定容量相同),借助于改变发电机空载电压,只能得到某一工况下(某一固定无功负载下)无功电流的均匀分配,而当电站无功电流变化的时候,如果调压特点不能自动地跟着平移,这种已有的无功电流均匀分配就遭到破坏,而且机组间调差率的差别越大,负载的不均衡程度就越大。
也可以把以上剖析用公式加以定量地表达,为此,假定两并机发电机具有如图9.19所示的特性1和特征2,它们的调差率分别为δl=tanα1和Δ2=tanα2,空载电压分别为U1和U2。假定在某一负载I∑下,发电机的实际电压为U0。显然,电站的无功负荷I∑与电压U的关系可表示为
式(9-28)、式(9-29)可以全部概括前面对调压特征与负载分配关系的解析。事实上,式(9-28)表示了整个电站的调压特性。令IΣ=0代入,即得到发电机并车后的电站空载电压;若各发电机的调差度和空载电压已知,给出I∑,即可求出电站电压,绘出整个电站的调压特征,显然,电站的调差率。式(9-29)则给出了发电机的无功电流偏差和各机组调压特征及电站无功负荷的关系。比如,令IΣ=0代入式(9-29),就得到发电机空载并车后的无功环流;给出I∑后,令△I=O,则可求出此I∑工况下,为了满足无功负载均衡分配所需要的空载电压(若为已知)。当然,也可在其他要素已知的情况下,求出所需要的调差度。
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