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假定两台的调压特性如图9. 20的特性1和特性2所示,它们的调差率和失灵区各为δ1、δ2和△Uε1、△Uε2。和前面一样,采用把两特性横坐标相加的方法,就可得到整个电站的调压特性3,特性3的失灵区为△Uε∑,它的大小显然和每台发电机调压特性的失灵区及调差率有关。利用式(9-28).不难求出电站的调压特性失灵区为
从图9. 20的调压特性可以看出,当电站的无功负载为IΣ时,电站的电压可能是U±△UεΣ间的任意值,另一方面,对任何一个电站电压U,来说,每台发电机的无功电流,也可能是I1±△Iε1和I2士△Iε2范围内的任意值,其中,就是失灵区可能引起的最大电流偏差。在极限情况下,一台发电机工作在调压特性的下限,如图9. 20中的a点,另一台发电机工作在调压特性的上限,如图9.20中的b点,此时虽然两台发电机的电压等于其调压特性的平均值,但它们的无功电流差别可达最大值,即
由此可以看出,由于失灵区的影响,相对每台机组调压特性的平均值来说,其电流分配偏差与该机组失灵区的大小成正比,和该机组调压特性的调差率成反比。应该指出,这里的最大电流偏差△Iε1和△Iε2,是相对各机组调压特性的平均值而言的,△Iε1和△Iε2之比,并不一定等于两发电机额定功率之比。因此,严格地说,它们并不等于按额定功率比例分配的误差,只是为了简便起见,近似地把它们看作是由失灵区引起的相对于按额定功率比例分配的电流偏差。在一般情况下(各发电机的失灵区和调差率都相差不大),这样做也是允许的。
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