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對于n臺機組并聯的情況,仿照式(9-30)和式(9-31)的推導方法,可以求出整個電站調壓特性的失靈區為
從以上式子不難得出結論,具有無差特性的發電機參加并聯,比如第k臺機組的δk=0為無差特性,由于失靈區的存在,按式(9-34)有△δεk=∞,也即該機組的負載分配誤差將不受到本機組特性的限制,負載的均勻分配無法保證。從式(9-30)及式(9-33)可以證明,當有一臺機組具有無差特性時,整個電站也具有無差特性(只要把該式的分子和分母各乘以δx≈0,即可得出此結論),電站的失靈區將等于無差特性機組的失靈區,即△IεΣ=△Iεk。如果在并聯機組中有兩臺以上具有無差特性,則這兩臺機組的負載分配就具有完全的任意性,一些偶然性因素的影響,完全會使一臺機組承擔全部負載,甚至過載,而另一臺機組則會空載,甚至吸收無功負載,直至其中的一臺機組進入特性的有差區域(如過載飽和的區域)為止,這樣對發電機及其勵磁系統顯然是十分有害的,所以兩臺具有無差特性的機組參加并聯是不允許的。
并聯運行的發電機中有一臺具有無差特性,只能說在一定條件下是可行的,如圖9. 21中特性1是無差的、特性2是有差的,整個電站的特性3也是無差的(為了簡單,各特性的失靈區均未繪出),具有特性2的發電機總是以固定的電流,2(在土Ale2的精度范圍內)運行,對于任何負載電流I∑來說,無差特性發電機的無功電流為I1=I∑- I2。對于I∑變化不大的電站,采用一臺機組承擔基本負載,另一臺機組承擔浮動性負載,以獲得電壓嚴格穩定,這樣做也是可行的。當然,這里就談不上無功負載嚴格均衡分配了。任何調壓器的失靈區總是不可避免的,也就是說調壓特性的失靈區總是存在的。為了提高無功負載分配的精度,應該盡量減小失靈區,采用靈敏度較高的調壓裝置,如半導體晶閘管調壓系統,可控相復勵調壓系統等,同時還應該保證調壓特性具有一定的調差率。增大調差率固然對功率分配有利,但調差率代表了發電機從空載到額定無功負載的電壓變化幅度,調差率過大顯然對維持電壓穩定是不利的。多數標準規定相對調差率δ*不應大于2.5%—3.5%。
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