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假定兩臺發電機的調壓特性如圖9. 20的特性1和特性2所示,它們的調差率和失靈區各為δ1、δ2和△Uε1、△Uε2。和前面一樣,采用把兩特性橫坐標相加的方法,就可得到整個電站的調壓特性3,特性3的失靈區為△Uε∑,它的大小顯然和每臺發電機調壓特性的失靈區及調差率有關。利用式(9-28).不難求出電站的調壓特性失靈區為
從圖9. 20的調壓特性可以看出,當電站的無功負載為IΣ時,電站的電壓可能是U±△UεΣ間的任意值,另一方面,對任何一個電站電壓U,來說,每臺發電機的無功電流,也可能是I1±△Iε1和I2士△Iε2范圍內的任意值,其中,就是失靈區可能引起的最大電流偏差。在極限情況下,一臺發電機工作在調壓特性的下限,如圖9. 20中的a點,另一臺發電機工作在調壓特性的上限,如圖9.20中的b點,此時雖然兩臺發電機的電壓等于其調壓特性的平均值,但它們的無功電流差別可達最大值,即
由此可以看出,由于失靈區的影響,相對每臺機組調壓特性的平均值來說,其電流分配偏差與該機組失靈區的大小成正比,和該機組調壓特性的調差率成反比。應該指出,這里的最大電流偏差△Iε1和△Iε2,是相對各機組調壓特性的平均值而言的,△Iε1和△Iε2之比,并不一定等于兩發電機額定功率之比。因此,嚴格地說,它們并不等于按額定功率比例分配的誤差,只是為了簡便起見,近似地把它們看作是由失靈區引起的相對于按額定功率比例分配的電流偏差。在一般情況下(各發電機的失靈區和調差率都相差不大),這樣做也是允許的。
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