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对于n台机组并联的情况,仿照式(9-30)和式(9-31)的推导方法,可以求出整个电站调压特性的失灵区为
从以上式子不难得出结论,具有无差特性的参加并联,比如第k台机组的δk=0为无差特性,由于失灵区的存在,按式(9-34)有△δεk=∞,也即该机组的负载分配误差将不受到本机组特性的限制,负载的均匀分配无法保证。从式(9-30)及式(9-33)可以证明,当有一台机组具有无差特性时,整个电站也具有无差特性(只要把该式的分子和分母各乘以δx≈0,即可得出此结论),电站的失灵区将等于无差特性机组的失灵区,即△IεΣ=△Iεk。如果在并联机组中有两台以上具有无差特性,则这两台机组的负载分配就具有完全的任意性,一些偶然性因素的影响,完全会使一台机组承担全部负载,甚至过载,而另一台机组则会空载,甚至吸收无功负载,直至其中的一台机组进入特性的有差区域(如过载饱和的区域)为止,这样对发电机及其励磁系统显然是十分有害的,所以两台具有无差特性的机组参加并联是不允许的。
并联运行的发电机中有一台具有无差特性,只能说在一定条件下是可行的,如图9. 21中特性1是无差的、特性2是有差的,整个电站的特性3也是无差的(为了简单,各特性的失灵区均未绘出),具有特性2的发电机总是以固定的电流,2(在土Ale2的精度范围内)运行,对于任何负载电流I∑来说,无差特性发电机的无功电流为I1=I∑- I2。对于I∑变化不大的电站,采用一台机组承担基本负载,另一台机组承担浮动性负载,以获得电压严格稳定,这样做也是可行的。当然,这里就谈不上无功负载严格均衡分配了。任何调压器的失灵区总是不可避免的,也就是说调压特性的失灵区总是存在的。为了提高无功负载分配的精度,应该尽量减小失灵区,采用灵敏度较高的调压装置,如半导体晶闸管调压系统,系统等,同时还应该保证调压特性具有一定的调差率。增大调差率固然对功率分配有利,但调差率代表了发电机从空载到额定无功负载的电压变化幅度,调差率过大显然对维持电压稳定是不利的。多数标准规定相对调差率δ*不应大于2.5%—3.5%。
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