和同步发电机一样,如果同步电动机的定子绕组从电网上吸取一个超前性的电容电流(相当于同步发电机向电网上输出一个滞后性的电感电流),其定子电枢产生的磁场使气隙磁场消弱,起去磁作用。若其定子绕组从电网上吸取一个滞后性的电感电流(相当于同步发电机向电网上输出一个超前性的电容电流),它产生的定子磁场使气隙磁场增强,起增磁作用。上述电枢反应结果使同步电动机产生的三相定子电动势的大小受到影响。而其定子电动势主要是和电网电压平衡的。若电网的电压一定,电动机的定子电动势大小是不能改变的。实际中,同步电动机在运行中,电网电压一般均为额定值不变。这样,电动机内的气隙磁场及定子电动势也必须保持常值不变。为此,当同步电动机从电网上吸取容性电流时,转子必须增大励磁电流,电动机工作在过励状态;而当同步电动机从电网吸取感性电流时,转子必须减少励磁电流,电动机工作在欠励状态。
根据上述理论,同步电动机通过改变励磁状态,就可调节自身的负载性质,即改变自身的功率因数。电动机工作在过励状态时,它就相当于一个电容性负载,其功率因数cosφ是超前性的。若其工作在欠励状态时,它就相当于一个电感性负载,其功率因数cosφ是滞后性的。当电动机正常励磁时,它基本上从电网中不吸取任何无功功率,相当于一个阻性负载,cosφ=1,同步电动机的功率因数的自身可调性是其突出特点之一。此点是异步电动机办不到的。(www.xing528.com)
由于电网上所带负载的大部分是滞后性的感性负载,若让同步电动机作为容性负载工作,这对提高电网的功率因数是很有利的。因此,实际中使用同步电动机时均让其在过励磁状态下运行,至少运行在正常励磁状态下。同步电动机的这个突出优点,使其在不要求调速的大功率机械上得到广泛应用。
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