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时,发电机将成为电动机运行,即从系统中吸取有功功率,拖动汽轮机。这种运行工况对发电机并无影响,但是对汽轮机而言,长时间无蒸汽运行将会导致排汽缸温度升高及尾部叶片过热。 由于汽缸中充满了不流动的蒸汽,它会与汽轮机叶片摩擦产生热,使汽轮机叶片过热和低压缸排汽温度升高,低压缸整体向上,转子中心上移,在轴承座位置不变的情况下引起机组振动。逆功率保护的输入量为机端PT二次三相电压及发电机CT二次三相电流。 当发电机吸收有功功率时动作。因此,逆功率保护能够确切地反应功率反方向的异常工况,及时发出信 ,在允许的时间内自动停机。2:程序跳闸逆功率保护发电机的逆功率保护,除了作为汽轮机的保护之外,还可作为发电机组的程控跳闸启动元件,即称之为程序跳闸逆功率保护。 停机时出现汽轮机超速现象的原因分析2.1大
们的低效率和绝缘的难度生产非常高电压的机器,静电发生器具有低额定功率,并且从未用于产生商业上大量的电力。它们 的实际应用是为早期的X射线管供电,后来在一些原子粒子加速器中供电。 电磁发电机的工作原理是由Michael Faraday在1831年至1832年间发现的。的原则,后来被称为法拉第定律,是一个电动势在环绕一个变化的电导体产生的磁通量。 他还建造了 台电磁发电机,称为法拉第盘 ; 一种单极发电机,使用在马蹄形磁铁的磁极之间旋转的铜盘。它产生了一个小的直流电压。 由于磁盘中不受磁场影响的区域中的电流的自逆流,这种设计是低效的。虽然直接在磁体下方感应出电流,但是电流将在磁场影响之外的区域中向后循环。该逆流限制了输出到拾取线的功率,并引起铜盘的废物加热。后来的单极发电机将通过使用围绕盘周边布置的磁体阵列来解决该问题,以在一个电流流动方向上保持稳定的场效应。 另一个缺点是输出电压非常低,这是
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