基本解釋
一種轉(zhuǎn)速恒定的交流發(fā)電機。發(fā)出電力的頻率決定于它的轉(zhuǎn)速和磁極數(shù)。發(fā)電廠一般都用三相同步發(fā)電機。
詞語來源
該詞語來源于人們的生產(chǎn)生活。
詞語造句
1、基于該理論,成功地設(shè)計出用于控制同步發(fā)電機的電壓快速達到同步條件的自調(diào)節(jié)AVR控制器。
2、稀土永磁同步發(fā)電機具有效率高、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高等一系列優(yōu)點,但由于其電壓調(diào)節(jié)困難,故應(yīng)用受到限制。
3、為了快速準確計算諧波勵磁同步發(fā)電機和普通同步發(fā)電機的空載諧波電壓,提出一種齒磁通法計算諧波電壓。
4、電力系統(tǒng)使用同步器來發(fā)電,換句話說,同步發(fā)電機是電力系統(tǒng)中電能的主要來源。
5、同步發(fā)電機的同步轉(zhuǎn)矩分量和阻尼轉(zhuǎn)矩分量是影響電力系統(tǒng)穩(wěn)定性最直接的因素。
6、探討了同步發(fā)電機采用快速移能滅磁時,其滅磁電阻吸收能量容量的計算及選擇方法。
7、把原能源轉(zhuǎn)換為機械能的原動機,再通過同步發(fā)電機把其轉(zhuǎn)換為電能。
8、本文旨在設(shè)計及制作可變轉(zhuǎn)速之永磁式同步發(fā)電機功率控制系統(tǒng)。
9、提出一種新的擴展粒子群優(yōu)化(EPSO)算法并應(yīng)用于同步發(fā)電機參數(shù)辨識。
10、采用特征值分析法研究同步發(fā)電機阻尼繞組以及磁路飽和對低頻振蕩阻尼的影響。
11、永磁同步發(fā)電機的極限電磁功率是發(fā)電機的重要性能指標,是選擇發(fā)電機類型重要的依據(jù)之一。
12、在分析了小功率永磁同步發(fā)電機結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上闡述了該種電機的設(shè)計特點,并設(shè)計研制了樣機,以此驗證了設(shè)計方法的正確性。
13、勵磁系統(tǒng)性能的好壞和運行的可靠性,直接影響同步發(fā)電機系統(tǒng)的供電質(zhì)量及其運行的可靠性和穩(wěn)定性。
14、介紹了一種基于單片機AT89C52的同步發(fā)電機微機勵磁調(diào)節(jié)器的設(shè)計與研究。
15、大型同步發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)參數(shù)對電力系統(tǒng)穩(wěn)定研究起著重要的作用。
16、然而同步發(fā)電機定子繞組匝間短路故障識別一直是一個難點。
17、本文論述了同步發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)在提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性任務(wù)中發(fā)揮的重要作用。
18、采用該控制器,同步發(fā)電機在起動后加速過程中,其輸出端定子端電壓能在最短的時間內(nèi)達到系統(tǒng)要求的電壓值。
19、同步發(fā)電機數(shù)學模型是進行故障暫態(tài)仿真,設(shè)計、校驗保護方案的理論基礎(chǔ)。
20、這對多機電力系統(tǒng)中同步發(fā)電機的勵磁控制器設(shè)計具有一定的指導(dǎo)意義。
21、本文提出一決定最佳激磁控制器增益以增加同步發(fā)電機阻尼之新方法。
22、論文對復(fù)合勵磁同步發(fā)電機的工作原理、性能特點、電機本體設(shè)計進行了研究。
23、通過推導(dǎo)統(tǒng)一潮流控制器(UPFC)穩(wěn)定控制器的狀態(tài)方程,分析了UPFC穩(wěn)定控制器對同步發(fā)電機電磁轉(zhuǎn)矩的影響。
24、同步發(fā)電機作為交流發(fā)電機由渦輪驅(qū)動,把機械能轉(zhuǎn)換為電能,最高功率達1500MW。
25、該方法為同步發(fā)電機定子繞組匝間短路故障診斷提供了新的思路。
26、本文旨在設(shè)計及制作六相永磁式同步發(fā)電機之風力發(fā)電系統(tǒng)。
27、本文在考慮匝間絕緣的情況下采用有限元法對定子具有分數(shù)槽繞組的凸極同步發(fā)電機的氣隙磁場進行了數(shù)值計算。
28、本文對雙閉環(huán)控制同步發(fā)電機系統(tǒng)完成了優(yōu)化設(shè)計和仿真實驗,結(jié)果令人滿意。
29、給出了系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運行時等效同步發(fā)電機的相量圖及穩(wěn)態(tài)量的計算方法。
30、目前,三次諧波勵磁已成為同步發(fā)電機一種常用的勵磁方式。
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