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1)  salient pole synchronous generator
凸极同步发电机
1.
Numerical calculation of the branch voltage of a salient pole synchronous generator with eccentric rotor and skewed slots;
转子偏心及定子斜槽凸极同步发电机支路感应电动势的数值计算
2.
Branch voltage of a salient pole synchronous generator with eccentric rotor and skewed slots;
转子偏心及定子斜槽凸极同步发电机支路的感应电动势
2)  salient pole synchronous generator
凸极式同步发电机
3)  large salient-pole synchronous generator
大型凸极同步发电机
1.
To analyze the effects of the rotor eccentricity on the unbalanced current of the large salient-pole synchronous generator main protection,a model combining finite element method(FEM)with multi-loop method is proposed.
为了分析转子偏心对大型凸极同步发电机主保护不平衡电流的影响,提出了以"电磁场—多回路结合法"进行研究的思路,该分析方法将大型凸极同步发电机转子偏心问题分解成体现发电机外部特性的电压方程求解与体现内部特性的电磁参数计算的2个问题。
4)  salient pole single phase synchronous generator
凸极单相同步发电机
1.
Influence of damper winding on voltage waveform of loaded salient pole single phase synchronous generators
阻尼绕组对凸极单相同步发电机负载电压波形的影响
5)  salient pole synchronous motor
凸极同步电动机
1.
The salient pole synchronous motor has typically quite small time constant of stator flux linkage in transient.
凸极同步电动机的定子磁链变化时间常数通常较小,采用传统的双滞环直接转矩控制(DTC)策略使得电机的电磁转矩和定子磁链存在着较大的脉动。
2.
The relationship between electromagnetic torque and torque angle is deduced and analyzed in details,it is based on the mathematical model of the salient pole synchronous motor.
在分析凸极同步电动机数学模型的基础上,详细推导并分析电磁转矩与转矩角之间的关系,理论证明凸极同步电动机直接转矩控制系统的可行性。
6)  salient synchronous motor
凸极同步电动机
1.
The starting of salient synchronous motor is a very complex process.
凸极同步电动机的起动过程是一个相当复杂的过程,要想准确地描述这一物理过程,从包括电磁场、温度场在内的多场耦合的角度进行分析是必要的。
补充资料:冲击同步发电机试验站


冲击同步发电机试验站
short-circuit generator in high power testing station

ehongjl tongbu fad旧nJ}sh一yonzhon冲击同步发电机试验站(short一circuit gen-erator in high Power testing station)以大型拖动电动机带动特制巨型冲击同步发电机为试验电源的大功率试验设施。它便于进行快速自动重合闸试验,三相试验,动、热稳定的联合试验等,且试验条件真实,试验容t和工作效率不受电力系统正常工作的限制。冲击同步发电机试验站是大功率实验站的主要类型,是高压开关设备进行型式试验的主要设施,站内主要设备有冲击同步发电机、拖动电动机、尾接电抗器等。 冲击同步发电机专门设计的短路容量大、阻抗小、机械强度高、能反复承受短路方式的巨型同步发电机,其单台容t达100~300 MW。为了降低冲击同步发电机的阻抗,其磁通密度设计得较低,且气隙小,结构的精度和强度要求高,因而材料消耗大。例如,日本东芝公司的7400型两极机的标称短路容量为740。MV·A,总重464t,德国的西门子公司的4350型八极机标称三相短路容量为4350 MV·A,总重达630t,比同容童普通机组的重量高出约2倍。冲击同步发电机多为两极强阻尼型或多极弱阻尼型,运行时,借助于电动机拖动,待达到额定转速后,将其定子出线端突然短路以获得数百千安的大电流。它可以单台独立运行,也可以多台并联运行以获得更大的短路容量。两极机组的本体及基础承受的力矩均较小,但端部绕组受力较大.拖动电动机一般为数兆瓦的感应电动机,将冲击同步发电机带到额定转速后,拖动电动机即行脱离电源,整个机组靠自身惯性运行,使电力系统免受冲击负荷的影响。 尾接电抗器安装在冲击同步发电机各相定子绕组尾部的线性电抗器,借以限制发电机的内部短路电流。 发展状况1912年德国AEG公司建成世界第一个冲击同步发电机试验站。70年代,冲击同步发电机试验站发展迅速,以建于荷兰电工器材试验有限公司的荷兰 KEMA大功率实脸站的规棋最大,它是世界性的权威机构。能生产冲击同步发电机的公司及制造厂有ABB集团公司、意大利的TIBB公司、日本的东芝公司和日立公司、德国的西门子公司和AEG公司、苏联的电力工厂以及中国的哈尔滨电机厂。
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