Internet Derazalar Android
Kengaytirmoq

Elektr generator qanday tashkil etilgan. Mashinada AC alternaticining ishlash printsipining batafsil tavsifi

Direktorda magnit maydonda harakatlanayotganda va uning magnit elektr uzatish liniyalarini kesib o'tganda, emf qo'zg'atiladi. Shunday qilib, bunday konduktor elektr energiyasining manbai sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

O'tkazmachi magnit maydonda harakatlanadigan va yuqoriga qarab harakatlanayotgan yalpi emfni olish usuli, uning amaliy foydalanishidan juda noqulay. Shuning uchun generatorlar to'g'ri emas, balki dirijyorning aylanishining aylanishining harakatlanishidan foydalanadilar.

Barcha generatorning asosiy qismlari: magnitlangan magnitlar yoki ko'pincha magnit maydonni yaratish va bu magnit maydonni kesib o'tgan direktorlar tizimi.

Biz kombinatda freym (1-rasm) deb ataladigan egri tizzasi shaklida olib boramiz (1-rasm) va uni magnit qutblari bilan yaratilgan magnit maydonga qo'ying. Agar bunday ramka 00 ga nisbatan aylanish harakatini xabardor qilsa, unda rohiblar bilan bog'liq bo'lgan tomonlar magnit elektr uzatish liniyalarini kesib o'tadi va EDC esa siqiladi.

Anjir. 1. OVFning xalq dirijyorida (ramka) aylanadigan magnit maydonda aylanishi

Yumshoq direktorlar yordamida ramkaga ulanib, lampochka, biz eng yopiq zanjir, lampochka yonadi. Lampochkaning yonishi ramzali maydonda aylanmaguncha davom etadi. Bunday qurilma mexanik energiyani elektr energiyasini elektr energiyasiga aylantirishga sarflanadigan mexanik energiyani o'zgartiradigan eng oddiy generator.

Bunday eng oddiy generator juda kamchilikka ega. Qisqa vaqtdan so'ng, lampochka lampochkasini aylantiradigan freym bilan bog'laydigan yumshoq konkiradir o'ralgan va yorilgan. Zanjirda bunday o'zgarishlarning oldini olish uchun ramkaning uchlari (2-rasm) 1 va 2 ta mis halqalariga qo'shilgan, ramka bilan birga aylanadigan ikkita mis halqalarga qo'shilgan.

Ushbu uzuklar aloqa uzuklarining nomini oldi. Boyo'g'li elektr toki Kontakt uzuklaridan tashqi zanjirgacha (chiroq lampochkaga) elastik plitalar tomonidan uzlangan plitalar tomonidan uzlukli uzuklar bilan amalga oshiriladi. Ushbu plitalar deyiladi.

Anjir. 2. Yuborilgan emf (va oqim) direktori A va B magnit maydonida aylanadigan yo'nalishda: 1 va 2 - uzuklar, 3 va 4 - cho'tkalari.

Ulanish simlarining tashqi terminalining tashqi terminalining tashqi terminallari bilan ulanish bilan u sodir bo'lmaydi va generator normal ishlaydi.

Endi EMF ramkasining direktori yoki bir xil, ya'ni yopiq tashqi tanglatgichdagi yo'naltirilgan oqim yo'nalishini ko'rib chiqing.

Rasmda ko'rsatilgan ramkaning aylanish yo'nalishi paytida. 2, chap konvergorda AA AQShdan chizilgan samolyotning yo'nalishi va portlovchi moddalar huquqida - AQShda chizilgan tekislik tufayli yuzaga keladi.

Freymkorning ikkalasi bir-birining ikkalasi bir-birlariga ketma-ket ulanganda, ularda ishlab chiqariladigan emflar ularda va cho'tkada ishlab chiqariladi va cho'tkada ijobiy qutb bo'ladi va cho'tkada 3 ta.

Tarkibning to'liq burilishiga olib keladigan emfning o'zgarishiga rioya qiling. Agar ramka soat yo'nalishi yo'nalishi yo'nalishi bo'yicha aylansa, rasmda ko'rsatilgan holatdan 90 ° buriladi. 2, shu paytda uning harakatchanligining yarmlari magnit elektr liniyalari bo'ylab harakatlanadi va ularda EMFni bekor qilish to'xtaydi.

Ramk direktori yana 90 ° - Rampel maydonidagi elektr uzatish liniyalarini (3-rasm) kesib o'tishiga olib keladi (3-rasm), ammo AA konditori pastki qismdan emas, balki yuqoridan pastgacha bo'lgan elektr uzatish liniyalariga o'tmaydi , Aksincha, konduktor yuqoriga qarab elektr uzatish liniyalari kesib o'tadi.

Anjir. 3. Yo'nalishni o'zgartirish indeksni o'zgartirish. d. s. (va hozirgi) fakani shaklida 180 ° burish paytida, rasmda ko'rsatilgan holatda. 2.

Ramkaning yangi pozitsiyasi bilan Al va BB dirijyorning yo'nalishi qarama-qarshi tomondan o'zgaradi. Bu ushbu sohaning har biri bu holatda kesib o'tganlarning eng yo'nalishi magnit elektr tarmoqlarini kesib o'tganidan keyin quyidagicha. Natijada, generator cho'tkalari ham o'zgaradi: endi cho'tka 3 ta ijobiy bo'ladi va cho'tka 4 salbiy bo'ladi.

Shunday qilib, ramkaning to'liq butunlay inqilobi uchun IMF yo'nalishi ikki marta o'zgartirildi va shu bilan birga, shuningdek, eng katta qadriyatlarga erishildi (ramkaning muhaylovlari qutblar ostidagi ustunlar) nol (magnit elektr uzatish liniyalari bo'ylab o'tkazgichlarning bir daqiqalarida).

Yo'nalishning yo'nalishi va kattaligi yo'nalishi va kattaligi bo'yicha yopiq tashqi zanjirda elektr tokini keltirib chiqarishi aniq.

Masalan, siz oddiy generatorning qisqichlariga lampochkani biriktirsangiz, unda lampochkaning birinchi yarmi uchun elektr toki bir yo'nalishda, ikkinchisi esa - boshqasida .

Anjir. 4. Ramkaning bir burilishidagi oqimlarning egri chiziqli o'zgarishlar

Mamlakatni burish paytida oqimning o'zgarishi tabiati 360 °, I.E. bitta to'liq burilish uchun egri chiziqni beradi. 4. Elektr toki, o'lchamdagi va yo'nalishda doimiy o'zgaruvchan, deyiladi.

Induksion alternator alternori. Induksiyada o'zgaruvchan hozirgi generatorlar, mexanik energiya elektr energiyasiga aylanadi. Induksion generator ikki qismdan iborat: harakatlanuvchi, rotor va stator deb nomlangan sobit deyiladi. Generatorning harakati elektromagnit indüksiyon fenomeniga asoslanadi. Induction generatorlari nisbatan oddiy qurilmaga ega va siz katta kuchlanishda katta oqimlarni olishingizga imkon beradi. Hozirgi kunda induksion generatorlarning ko'plab turlari mavjud, ammo ularning barchasi bir xil asosiy qismlardan iborat. Bu, birinchi navbatda, elektron maydonni yaratadigan elektromamagnit yoki, ikkinchidan, ketma-ket elektroitiv kuchga kiradigan ketma-ket siljiydi. Amalga oshirilgan qatorga kirganidan beri, burilishdagi energiya kuchining amplitudasi uning burg'uniy kuchlari soniga mutanosib ravishda mutanosibdir.

Anjir. 6.9

Har bir bosqichga kiradigan quvvat liniyalari soni dalada joylashgan bo'lsa, elektr uzatish liniyalari navbati bo'ylab suzganda, maydonda joylashgan vaqtda doimiy ravishda o'zgarib turadi. Natijada, har bir yarim o'zgargandan so'ng, magnet qutblari orasidagi burilish paydo bo'lganda, bu yo'nalishda teskari tomonga o'zgaradi va o'zgaruvchan oqim buramada paydo bo'ladi. Tashqi tutilda oqilona aloqa orqali oqim beriladi. Buning uchun shamolning uchiga biriktirilgan kontakt halqalari o'rash o'qiga quvvatlanadi. Ruxsat etilgan plitalar - uzuklar uzuklarga bosilib, tashqi zanjirli shamol bilan aloqa o'rnatiladi (6.9-rasm).

Doimiy burchakli bo'lgan yagona magnit maydonda pompalangan simga berilsin. Magnit oqimi, palanani teshib, qonun bo'yicha o'zgarishlar S. - mash'ala maydoni. O'rnatishda fepaiam qonuniga ko'ra, indükomotiv kuch kuchlari amal qiladi, bu quyidagicha baholanadi:

qayerda N. - shamollashda aylanadiganlar soni. Shunday qilib, o'rashda indüksiyonning elektrotiv kuchi sinusoidal qonunga muvofiq o'zgaradi va burilish chastotasi va tushunish chastotasi.



Aylanma o'rash bilan tajribada sterator - bu o'ralgan magnit va kontaktlar. Katta sanoat generatorlarida elektromagnot aylanadi, u rotor, o'rni, o'rik, o'rik esa, elektrotomin kuchlari sovrinli bo'lib, stator groovlariga yotqizilgan va tiklanadi. Rotorni aylantirish uchun issiqlik elektr stantsiyalarida bug 'turbinalar ishlatiladi. Turbinalar, o'z navbatida, ko'mir yoki gaz (atom elektr stantsiyalari) yoki moddaning parchalanishi natijasida hosil bo'lgan ulkan bug 'qozonxonalarda olingan suv bug'ini aylanib chiqadi. Gidrotexnika elektr stantsiyalarida suv turbinalari baland balandlikdan suv tushadigan rotorni aylantirish uchun ishlatiladi.

Elektr generatorlari texnologik tsivilizatsiyamizni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular bir joyda energiya olishingiz va uni boshqasida ishlatishga imkon beradi. Masalan, bug 'mashinasi ko'mirga yonish energiyasini foydali ishlarga aylantirishi mumkin, ammo bu energiyani faqat ko'mir yonishi va bug' olovi o'rnatilgan joyda foydalanish mumkin. Elektr stantsiyasi elektr energiyasidan juda uzoqqa sig'ishi mumkin, ammo shunga qaramay, o'simliklarni, uyda, uyda va boshqalarga joylashtirilishi mumkin.

Ular aytadilar (ehtimol, bu juda chiroyli ertak), buyuk generon Yuhanchining prototipini namoyish etgandek, Buyuk Britaniya xazinasining protokitini namoyish etdi va u olimdan: "Xo'sh, janob Faraday, bularning barchasi Juda qiziqarli va bu juda ko'p narsami? ".

"Yog 'nima? - Aftidan faradaday hayron bo'ldi. - Ha, bilasizmi, ser, bu narsa qancha soliqqa samara beradi?! "

Transformator.

Transformator. Elektr stantsiyalarining kuchli generatorlarining elektromoot kuchi katta, elektr energiyasidan amaliy foydalanish juda yuqori darajada emas, aksincha, juda yuqori.

Isitish simlari uchun yo'qotishlarni kamaytirish uchun elektr uzatish liniyasida joriy kuchni kamaytirish va shuning uchun kuchlanishni ko'paytirish uchun quvvatni tejash kerak. Generatorlar tomonidan ishlab chiqarilgan kuchlanish 75 kV kuchlanishiga, 500 kV kuchlanishiga, shuningdek, elektr tarmog'ining uzunligiga qarab 1,15 mk kuchlanishga ko'tariladi. 20 dan 500 kV kuchlanishini oshirish, ya'ni 25 marta, 625 marta yo'qotishlarni kamaytiradi.

Elektr effekti bir necha baravar o'zgarmaydigan ma'lum chastotaning o'zgaruvchan oqimining o'zgarishi, deyarli hech qanday kuch yo'qotish bilan mobil qismlarga ega bo'lmagan elektromagnit moslagich tomonidan amalga oshiriladi - elektr transformatori. Transformator ko'plab elektr jihozlari va mexanizmlarining muhim elementi hisoblanadi. Zaryadlash moslamasi Va o'yinchoq temir yo'llari, radio va televizorlar - hamma joyda kuchlanishni kamaytiradigan yoki oshiradigan transformatorlar. Ular orasida butunlay kichkinagina, boshqa no'xat va yuzlab tonna va ko'proq og'irliklarni og'irlashtiradi.

Anjir. 6.10.

Transformator odatda ferroagrogn materialdan tayyorlangan plitalar to'plamini aks ettiruvchi magnit quvurdan iborat (6.10-rasm). Magnitli ish joyida ikkita shag'al - boshlang'ich va ikkilamchi. Muqobil kuchlanish manbai bo'lgan o'roqlardan biri, "yuk" biriktirilgan, ya'ni elektr energiyasini iste'mol qilish vositalari ikkilamchi deb nomlanadi. Ferromagnet taxminan 10000 marta magnit maydonning magnit maydonining miqdorini oshiradi va u o'zgaruvchan o'rash tartibsiz ravishda ajralib chiqishi va juda bog'liq bo'lib qoladi.

Transformator ta'siri o'zaro indüksiya va o'z-o'zini indüksiya hodisalariga asoslangan. Birlamchi va ikkilamchi o'rash o'rtasidagi induksiya ikkilamchi siljishning elektr energiyasining elektromoot kuchini olib boradi, xuddi asosiy aylanishi ikkinchi darajali elektr energiyasini susaytiradi. Bundan tashqari, asosiy shtampning navbatdagi burilishlari o'z kuchlarini qamrab oladi, ularda o'z-o'zini indüksiyon elektrotomotiv kuchlari ro'y beradi. O'z-o'zini indüksiyaning elektromon kuchi ham ikkilamchi shamollatishda ham kuzatilmoqda.

Birlamchi shamol elektrotiv kuch bilan AC manbaiga usin, shuning uchun u transformator magnitli zoti zoti zoti bo'lgan o'zgaruvchan magnit oqimni keltirib chiqaradigan oqim paydo bo'ladi ? Bu magnit yadro ichkarisiga birlamchi va ikkilamchi o'rikning barcha burilishlarini tenderektiv ravishda ta'kidlaydi.

Tashqi nol bo'lmaganida, elektr nolga qo'yiladi, ya'ni hozirgi kuch nolga yaqin. OHMning asosiy qismiga murojaat qiling: indüksiyonning elektrootik kuchi va zanjirning elektr energiyasining yig'indisi qarshilikning oqimiga teng. Ishonish, siz yozishingiz mumkin: shu sababli, qayerda F. - boshlang'ich palanning har bir burilishiga olib keladigan oqim. Mukammal transformatorda barcha elektr liniyalari ikkala xil burilishlar orqali o'tadi va o'zgaruvchan magnit maydon har bir navbatdagi elektromiy kuchni yaratadi, so'ngra ularning aylanishi natijasida umumiy elektrotomin kuchlari uning umumiy soniga mutanosibdir burilish. Shunday qilib, .

Volgalanishni o'zgartirish koeffitsienti ikkinchi darajali zanjirning asosiy qismidagi kuchlanishga teng. Cho'kishdagi kuchlanish qiymatlari uchun siz yozishingiz mumkin:

Shunday qilib, o'zgarish koeffitsienti birlamchi siljishning burilish burchagiga ikkilamchi o'rash burilishlar sonining nisbati sifatida belgilanadi. Agar koeffitsient bo'lsa, transformator ko'payadi va agar past bo'lsa.

Yuqorida yozilgan nisbatda faqat mukammal transformatorga tegishli bo'lib, unda magnit oqimning tarqalishi mavjud emas va Jowlelo issiqligida energiya yo'qotishlari yo'q. Ushbu yo'qotishlar o'ralganlarning o'zlarini faol qarshilik ko'rsatishi va yadroda indüksiya oqimlarining paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Toki fuucault.

Toki fuucault. Axborotning oqimlari mustahkam ommaviy ishlab chiqaruvchilarda ham yuzaga kelishi mumkin. Bunday holda, yopiq indüksiya oqimining magnit maydonida yoki muqobil magnit maydonning ta'siri ostida harakatlanadigan yoki ta'sirida harakatlantirilganda konduktorning qalinligida shakllanadi. Ushbu oqimlar frantsuz fizikasi nomi bilan nomlanadi. 1855 yilda elektr mashinalari va boshqa metall jismlarning ferrrogn inkorlarini isitish va o'zgaruvchan induction oqimlari tomonidan bu ta'sirni tushuntirdi. Hozirgi kunda ushbu oqimlar Vortex oqimlari yoki fuco oqimlari deb nomlanadi.

Agar temir yadro o'zgaruvchan magnit maydonda bo'lsa, unda induksion elektr stantsiyasi ichki oqimlar mavjud - uning isitishiga olib keladigan fukex oqimlari mavjud. Agar indüksiyon elektr energiyasining tebranish chastotasi har doim magnit maydonning tebranishi uchun mutanosibligi sababli, massiv direktorlarning qarshiligi kichik, so'ngra dirijyorlaridagi yuqori chastota, so'ngra diqqatga sazovor joylarda, katta miqdorda Issiqlik.

Ko'pgina holatlarda fukuak oqimlari keraksiz, shuning uchun ularni kamaytirish uchun maxsus choralarni ko'rishingiz kerak. Xususan, ushbu oqimlar issiqlik vositalari transformatorlari va elektr mashinalarining metall qismlarini isitishiga olib keladi. Vorteks oqimlarining paydo bo'lishi natijasida elektr energiyasining yo'qotishlarini kamaytirish uchun transformatorlarning markasbasi fermunetning qattiq qismidan emas, balki dielektrik qatlam bilan ajratilgan alohida metall plitalardan ajratilgan.

Anjir. 6.11

Vorteks oqimlari, induktsiya qilinadigan induksiya pechlarida metall eriydi (6.11-rasm), metall bo'shliqlarda, ayniqsa toza qotishmalar va metallarning aralashmalarini olish uchun keng qo'llaniladi. Buning uchun metall bo'sh indüksiya pechiga (solenoid, u o'zgaruvchan oqim bilan o'tkaziladi). Keyin, elektromagnit indume qonuniga ko'ra, metallni indüksiya oqimlari metall ichida, metallni iliqlashadi va eritib yuborishi mumkin. Pechda vakuum yaratish va isitish uchun emlash (bu holda elektromagnit maydonning kuchi nafaqat metallni isitadi, balki uni palataning yuzasi bilan aloqa qilishda, shuningdek, to'xtatilgan holatda) metallar va qotishmalar olinadi.

Tarkib:

Odamlar elektr energiyasining imkoniyatlariga qaraganlarida, darhol bu qiziqarli energiyani xizmatga jiddiy ravishda joylashtirgandek, darhol ixtiro qila boshladi. Va ikkita metall uchida yaratishga qodir bo'lgan barcha qurilmalar, asboblar, qurilmalar elektr kuchlanishi. Tumanlarga darhol ikkita murvatni vidalab, hozirda juda ko'p qiziqarli ta'sir natijasida kelib chiqqan hamma narsani osib ko'rishni boshladi. Ushbu qurilmalar odatda elektr manbalari yoki generator deb atalgan. Va ular ulanganligi - elektr zanjiri. Va ular ular bilan zanjirlar va sinflar o'sib borayotganda, ular inson hayotida ko'proq va doimiy bo'sh joyni, ular elektr tarmoqlari deb atashni boshladilar.

Bu bizning barcha elektr sarguzashtlarimizni yaratgan generatorlar. AC alternatichi faoliyatining printsipi birinchi manbalar ishi tamoyillaridan farq qiladi? Ba'zi ishonchlilik va doimiylik ishonchlilik va elektr energiyasini ishlab chiqaradigan energiya ishlab chiqarishning birlashishi. Bu mexanik harakat. Va bizda butun dunyo bor. Rotorlarni aylantirishga majburlash tabiiy edi va buning uchun harakat qilish. Issiqlikdan. Yoqilg'i kombinati, rotor aylanishi - hozirgi generator ishlaydi.

Dastlabki manba birinchi tajribalarning mahsuloti edi. Kimyo (batareyalar), elektrlashtirish (elektrofiya mashinalari) - bularning barchasi qandaydir zaif. Chunki bu nomutanosib ravishda tarmoq talab qiladigan energiya miqdori bilan nisbatan qimmat. Birinchi yoritish va keyin deyarli darhol tramvay. Bu erda tramvay va rivojlanish bo'yicha oqim generatorlari.

Tramvay liniyasi - bu elektr energiyasi ham harakatni keltirib chiqaradi. Ushbu yondashuvning afzalligi bunday "yoqilg'ini" katta masofada juda qulay etkazib berish edi. Va juda katta ravishda tramvay liniyasini o'zi qilish narxiga o'rnatiladi. Ular ular bo'ylab yotqizilishi kerak bo'lmagan temir izlarini qo'yishganda, endi har qanday joyda va ushbu energiyani olishning qulayligi bilan bir xil qulaylik bilan ular tramvaylar bilan bog'lanadi.

Almashtirish nosimmetrik deb topildi: Alternator qurilmasi dvigatel bilan bir xil. Faqat generator tayinlanishi - rotorni aylantiradigan elektr energiyasini ishlab chiqarish va boshqa elektr traktlari deyarli bir xil rotor, va u allaqachon g'ildirakli tramvaydir.

O'tgan asrlar mexanikasi energiyasining ta'siri faqat orzu qildi. Axir, suv g'ildiragi yordamida bir marta, butun do'konlarda qayta ishlash mashinalari daraxtlari aylaniladi. Mexanik energiya ham mexanik jihatdan yuqtirildi: Shartlar, kasnatlar, kamarlar, tishli ... darhol - ikkita simli. Va umuman tramvaylar holatida. Ikkinchisi - relslar o'zlari.

Hozirgi o'zgaruvchan va joriy doimiy

Avvaliga, u o'zini namoyon qilganini ko'rib, elektr tarmog'i ochiladi. Keyin ular faqat oqim doimiy ekanligini aniqladilar, ammo o'zgaruvchan.

Aslida hozirgi vaqtda paydo bo'ladi va undan kelib chiqadi o'zgartirmoq Magnit maydoni shamollatishdan o'tib ketadi. Va kuchlanish shunchaki o'zgaruvchan bo'lishi kerak. Magnit maydonini o'zgartirishga qat'iyan bir xil darajada o'zgartirish uchun texnik jihatdan shunchaki aqlsizdir. Boshqa asosga ega bo'lgan oqimning manbalari statsionar jarayonlar (yoki batareyalar) tomonidan o'rnatilgan, shuning uchun ular mutlaqo doimiy oqimni berishdi. Telegraf ixtiro qilinganida, ehtimol, keng ko'lamli elektr uzatish moslamasini yaratishga majbur qilgan birinchi elektrop inkasb, - bu erda bu oqim uzoq vaqt, ehtimol, interventga ega. Doimiy oqim unchalik emas yuqori kuchlanish Bu uzoq masofada masofada masofalarga yuqtirishda dirijyorlarga qarshilik ko'rsatadigan katta yo'qotishlarni beradi. Men allaqachon Shomuil Morza, men birinchi telegrap liniyasini 1844 yilda Vashingtondan Baltime shahridan uzatganimda edi. Do'stingiz bilan ular qayta joydan foydalanib, signalning "faol daromad" yordamida uni engishga muvaffaq bo'lishdi.

Tramvay liniyalari, avvalo bu an'anaga meros bo'lib, unga alternator sifatida ishlatiladigan magnitlar va o'z dalalarida aylanadigan dizayni bilan ovqatlanish osonroq va oson ishlab chiqariladi.

Generatorning maqsadi - kuchlanish, doimiy va o'zgaruvchan, shuning uchun uning qurilmasi va ishlash printsipi.

Ishlab chiqarilgan kuchlanish turlari va generatorlarning ishlashi va printsipini aniqlaydi.

Shuning uchun ikkala turdagi generlar farq qiladi - DC generator va AC alternati.

Bu doimiylik bo'yicha DC generatorlarida u tarkibiy tajovuzkorlar bilan bog'lanib, spirtli farqlarning sonini ko'paytirish orqali, potentsial farq ajralmas farqni ko'paytirish va uni ko'p yo'naltirish bilan olib tashlash orqali ma'lum bir konfiguratsiyani yaratish orqali. stator magnitlariga o'rnatilgan maxsus qo'zg'alish materiallari bo'yicha maxsus qo'ziqorin rejimlarini tashkil qilish orqali aloqa va boshqa qo'ziqorin rejimlarini tashkil etish orqali aloqa va boshqalar.

Ammo shuni ta'kidlab o'tardi, boshqasi bilan bir xil ta'sirga erishish osonroq: AC kuchlanishining induktion alternati, u diod reklamasi tomonidan "to'g'rilanadi". Nima, masalan, mashina generatori nima qiladi.

Qurilmani ishlatish printsipi

AC generatori bu mexanik-induktsion mashinasidir, bunda uning chiqish qismini tashqi kuchini almashtirishga javoban o'zgaruvchan elektr kuchlanishini keltirib chiqaradi.

Generatorning (yoki alternator) harakatlanadigan qismi rotor, sobit stator deb ataladi.

Generatorning ikki qismi quyidagilarni ishlab chiqaradi: ulardan biri magnit maydonni yaratadi va ikkinchi qismda ularni ushbu magnit maydonda o'zgartirganda (biz uni ishlab chiqaramiz), bu ularning aksi bilan sodir bo'ladi tugaydi. U olib tashlanadi va bu o'tkazgichlardan dam olish kunlari o'tkaziladi.

Altersting hozirgi generatorlarning turlari

Bu yerdan alternator dizaynining ikki xil variantlari mavjud, ularda:

  • ishlab chiqaruvchi magnit maydoni statorda va harakatsiz yaratilgan;
  • umumiy magnit maydon rotorda yaratilgan va u bilan aylanadi.

Qanday bo'lmasin, avloddan kelib chiqadigan kuchlanish magnit maydoni yaratilgan generatorning bir qismidan emas, balki teskari bilan olib tashlanishi kerak.

Dastlab - statsionar magnit maydonda bo'lgan direktorning konditsionerdan aylanishi bo'yicha tajribalardan boshlang'ich, rotorni (yoki rusumli) ushbu konduktorlarning turli xil uchi bo'yicha aylanib chiqaradigan elektr inducatsiyasiga yo'naltirilgan. u sodir bo'lgan.

Aftidan, bu katta gradyanga ega bo'lgan kuchli maydonni yaratish uchun magnitlar ko'proq va kuchli maydonni yaratish uchun tog 'paydo bo'lishi uchun, magnitlarni tanlaganligi sababli, hozirgi ramkalar butunlay o'pka edi. Ammo endi rotor va stator - bu bir-birining katta qismlari bilan aniq taassurot qoldirdi. Rotor Rotor (yoki langar) kuchlanish maxsus mexanizm yordamida olib tashlanishi va belgilangan chiqishga yuborilishi kerak. Bunday mexanizm qabul qilingan kollektor (COLLECTICTA), STOREL yuklangan cho'tkada, statordan "kengaytma" statori kontaktlari bilan bir qatorda aylanishdan mahkam bosilgan.

Ehtimol, bu elektr motorlari va generatorlarining eng tor qismi. Она требует специального исполнения, при вращении детали ее стираются, от плохих контактов - при стертых пластинах контактов, или промежутков между ними, или стертых щетках (которые изготовляются обычно из графита - а от него токопроводящая пыль) - начинается искрение при вращении, и это никому yoqmayapti.

Shuning uchun, alternatorlarning eng qulay varianti ikkinchi. Bu, qachon magnit maydoni rotorni aylantirganda va kuchlanish sobit statorda bo'ladi. Va har qanday murakkab usulni olib tashlash kerak emas.

Bir fazali va ko'p sonli ko'payish

Ish printsipi

Magnit maydon bir-birining bitta tizimiga (ikki xil qutbga ega) yoki bir necha kundan ortiq bo'lishi mumkin.

Rasmdan eng oddiy alternator qanday tashkil etilganligi aniq. Generator nima? Asosiy qismlar rotor va statordir. Scho'dalangan n-s muhojirlari bilan rotor aylanadi deb o'ylaymiz. Shu bilan birga, magnet qutbasi, keyin n, keyin, navbatma-navbat o'rma bilan qoplangan. Sarchalar bir-biriga ketma-ket va keyin chiqish bilan bog'liq. Aylanayotganda o'ralgan magnit maydonning yo'nalishi va oqimi o'zgartiriladi. Chastota bilan chiqishdagi o'zgarishlar bo'yicha o'zgaruvchi kuchlanish nima f. Rotorning burilishi. Kuchlanishning kuchlanishi mavjud va yuklash kontaktlariga ulanganda chastotaning o'zgaruvchan oqimi sodir bo'ladi f.

Ushbu sxema eng oddiy. Ikki magnit maydonida bir marta o'ralgan ramkalarga qaraganda biroz murakkabroq. Faqatgina hozir, aksincha, rotor aylanadigan joyga o'rnatilgan magnit va ro'molcha landiqlar kuchlanishni beradi.

Kuchlanish sinusoidal, maksimo va minimal, magnit qutblari paltolar yonida olinadi - ular haqi magnit maydoni eng tantanali va shuning uchun eng ko'p narsa tez o'zgartirish Maydonlar. Va bu vaqtda kontaktlarda maksimal kuchlanish u, yoki - u me'da-u joylashtirilgan. Rotor magnit gorizontal holatidan o'tib ketadi, chiqish kuchlanishi nol qiymatni kesib o'tadi.

Uch faza alternativa

Biroq, biz ushbu oddiy elektr avtomobilda hali ko'p narsa borligini ko'ramiz. bo'sh joy. Xo'sh, stator statori perimetri va bir necha juft palanalarda bir nechta bug 'qo'yishingiz mumkin. Ammo keyin turli xil juftlarning kuchlanishining tengdoshlari bir-birining kuchlanishlari uchun har bir juft palanalardan individual kontaktlarni olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Birida bir nechta generatorlar sinusoidal kuchlanishni beradi, ammo palanolar bir-biriga qaraydi, chunki sinusoidlar bir burchak ostida o'zgaradi, shunda bir burchakli bir burchaklar nisbiy ravishda siljiydi Bizning aslimiz.

Kalanlar statorning perimetri bilan taqsimlanadi, ya'ni bir-birlari 120˚ ga olib tashlanadi. Aynan shunday faza smenasi ham kuchlanishda. U1 kuchlanish nol o'zgarishi (bu bizning birinchi chempionligimiz), kuchlanish U2 - 120⁰ va kuchlanish.

Bunday keskinlik uch faza deyiladi. Uni uzatish mumkin birlashgan tizim Simlar har bir bosqichga uchta simdir va uchalasi ham birlashtiriladi. Buni ikki yo'l bilan amalga oshirish mumkin: novdalarning o'riklarini "uchburchak" yoki "yulduz" turiga ulash.

Siz boshqa o'zgaruvchan kuchlanishlarning avlodlari sxemalari, masalan, uch juft palanlarni o'rnatmasdan, faqat ikkitasini o'rnatish orqali kelishingiz mumkin. Keyin ular orasidagi fazalar orasidagi farq 90˚ da chiqadi.

Topilgan uch bosqichli avlod tizimidan foydalanish.

Uch fazali kuchlanish iste'mol qilishda individual fazalar ko'pincha ajralib turadi va ularni turli xil iste'molchilarga tarqatadi. Iste'molchilar ko'p bo'lganda, tasodifiy bosqichlarni "tarqatish" mumkin - o'rtacha narxda odatda barcha fazalarga bir xil yuk olinadi. Ammo uni kuzatish kerak. Agar turli bosqichlarda iste'mol juda boshqacha bo'lsa yoki vaqt o'tgach, bunday hodisa "bosqichli fazalar" sifatida sodir bo'ladi. Turli bosqichlarda kuchlanish boshqacha bo'lish boshlanadi. Va bu juda ko'p kambag'al oqibatlarga olib keladi: elektr energiyasi, transformatorlar, elektr jihozlari, dvigatellarning ishdan chiqishi. Elektr stantsiyasida - generatorlarning samaradorligining pasayishiga (ular "xrom" ni boshlaydilar) va hatto elektr energiyasini ishlab chiqaruvchilarning ishdan chiqishi. Bunday zararni minimallashtirish uchun nol sim odatda yerga, ammo bunday yoqimsiz hodisaning energiyasi kuzatilishi kerak.

Generatorning qo'zg'alishi

Haqiqiy generator bu yerdan farq qiladi va magnit maydon manbai sifatida, doimiy magnitlardan foydalanish befoyda. Sanoat o'rnatilgan magnit maydoni qat'iy ravishda aniqlanishi va keskinlik bilan bog'liq bo'lishi kerak. Va qanday qilib uch faza alternatorida turli bosqichlarda turli xil bosqichlarda qat'iy ziddiyatlarga erishish mumkin? Aks holda, ulardagi kuchlanish boshqacha bo'ladi va "har doim yromovadering" fazalari bo'ladi. Shuning uchun, yadrolar bilan elektromagnet magnitlar o'rniga rotorda ishlatiladi. Ularga doimiy kuchlanish beriladi va generatorning ishlashi davomida qat'iy zichlikning elektromagnit maydonini qo'zg'atadi. Doimiy kuchlanish mustaqil manbadan beriladi - bu batareya yoki boshqa DC manbai bo'lishi mumkin. Bu erda yana bir muammo bor: yoki rotorni ham harakatlantiruvchi rotorga osib qo'ying, aks holda qo'ziqorinlarni yoqish yoki kollektsiya kuchlarini uzatish uchun kollektorlar bilan bezovta qiladi. Yechim Sulaymonni chaqirish mumkin: bir vaqtning o'zida ikkita generatorni bitta rotorga aylantiring, faqat birinchi navbatda bu shamolni o'rab oladi. Va statorda, shunga ko'ra, hatto ushbu ikkinchi generatorning magnit maydonini ko'paytirish uchun qo'shin qo'shiladi, shu sababli u faqat rotordan tashqarida qo'llaniladigan oqim kerak. Va uni olib ketish uchun hech bir kollektorlarni sevmang. Ushbu dizayn "cho'tkasiz sinxron AC generatori" deb nomlana boshladi.

U sinxron deb ataladi, chunki ikkala manbam ham hozirgi generatordir va yakuniy natijaga erishadigan qurilmalar generatori - ishlab chiqarish kuchlanishi bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida ishlaydi.

Yoqish oqimidan foydalanib, siz qurilma generatoriga ega bo'lgan kuchlanishga ta'sir qilishingiz mumkin, bu kuchlanishning ta'siriga ta'sir qilishi mumkin, bu kuchlanish oqimining ko'payishi mos ravishda kuchayadi, shuning uchun asosiy generatorli shamalar yuqori amplitsiyaning o'zgaruvchan kuchlanishi hosil qiladi.

Bu kuchlanishni sozlash uchun ishlatiladi, chunki rotor tezligi o'zgarishi mumkin emas va chastota boshqacha o'zgaradi va u qiyinlashtiradi texnik xususiyatlar Bizning barcha elektr energiyasi tarmog'imiz.

Bizning quvvat tizimimiz qattiq 50 Gts chastotasi bilan kuchlanish hosil qiladi va elektr stantsiyalari generatorlarini ishlab chiqaradi - ularning barchasi rotorlarini 50 GZ tezlikda aylantiradi. Rotorning dizayni bir soniyada 50 baravar o'zgaruvchini ko'rsatadi.

Biroq, ko'p hollarda, ishlab chiqarilgan energiya chastotasining yuqori darajada aniqligi juda muhim, asinxron generatorlar qo'llaniladi. Ular sinxrondan ko'ra osonroq va arzonroq, ammo kuchlanishni parametrlarning katta o'zgarishi bilan ta'minlaydi. Qaerda baribir doimiy sxemalarga aylanishi muhim emas.

Generator tuguni mexanik energiyani elektr energiyasini elektr energiyasiga aylantirish uchun mo'ljallangan elektr motori. O'lchovning turiga va maqsadiga qarab, AC generatorlarining ishlash printsipi farq qilishi mumkin.

[Yashirish]

Qanday qilib alternator ishlaydi?

Generatorning ishlashi o'zgaruvchan magnit maydonning ta'siri ostida direktorning elektrotomotiv kuchini yaratishdir.

Eng oddiy generatorning sxemasi va qurilmasi

Dizayn bo'yicha elektr generator quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

  • ramka deb ataladigan aylanma indeftor komponenti;
  • raqamni haydash qismi;
  • kuchlanishni olib tashlash uchun mo'ljallangan cho'tkalar bilan jihozlangan kollektori uskunalari;
  • magnit maydoni;
  • aloqa uzinglari.

Mavjud oqimning eng oddiy alternatixi sxemasi

O'lchash printsipi

Stator mexanizmi ichida elektromon kuchini shakllantirish Elektroplarning paydo bo'lishidan keyin amalga oshiriladi. Ikkinchisi uchun Vortex ta'limi xarakterli. Ushbu jarayonlar magnit oqimni o'zgartirish natijasida yuzaga keladi. Bundan tashqari, aylanish mexanizmining tez aylanishi tufayli ikkinchisining o'zgarishi.

U oqim sirli qismlar shaklida qilingan aloqa elementlari yordamida elektr paneliga kiradi. Yo'lning uchlariga nisbatan ko'proq soddalashtirilgan kuchlanish uchun halqalar ulangan. Aralashtirilgan cho'tka elementlari ushbu aloqa komponentlariga ulangan. Ulanish qurilmasini siljitish va aylantirish o'rtasida ularning yordami bilan ulanish paydo bo'ladi.

Magnit elementning navbatida, dala shakllantirilishi sodir bo'ladi, undagi qisqa miqdordagi kichik qiymat hosil bo'ladi. Tashqi elektr paneliga eng oddiy generator blokini beradigan kuchlanish bilan taqqoslaganda. Agar tugun kichik quvvat bilan tavsiflangan bo'lsa, unda dalada ekskroll olib yurishi mumkin bo'lgan doimiy magnit hosil qiladi. Bunday qurilma tufayli muqobilning ishlash printsipi tufayli butun tizim odatda soddalashtirilgan. Shuning uchun, cho'tka va aloqa elementlari dizayndan olib tashlanishi mumkin.

Eng yuqori generatorlar kanal aniq va sxematik ravishda yalpi faoliyatining printsipini ko'rsatdi.

Muqobillashuv oqimining asosiy turlari

O'zlarining kuchlanishini yaratish uchun qurilmalar sinxron va asenkronlarga bo'linadi. Ularni hayotiy faoliyatning turli sohalarida ishlatish mumkin, ammo boshqa printsip bo'yicha ish olib boradi.

Sinxron generator

Ushbu turdagi qurilmaning xususiyatlaridan biri shundaki, u ko'payib ketishining paydo bo'lishi chastotasi aylanadigan mexanizmning aylanish tezligiga mutanosibdir.

Bir-birlari bilan sinxron bo'linmalar bir necha turga bo'linadi:

  1. Tezroq o'sish. Qurilmaning ishlash printsipi - bu ro'molcha statori haqidagi aylanma mexanizmini aylantirib erishgan magnit funketini o'zgartirish jarayoni. Ushbu turdagi agregatlar asosan quruq to'lqin uzunlik stantsiyalarining antennasini 3 km gacha bo'lgan masofada ishlatish uchun ishlatiladi. Qurilmalarni qisqaroq to'lqinlar bilan ishlash uchun ulash ishlamaydi, chunki chastotali qiymatni oshirish kerak.
  2. Gidro-turbinalar agregatlari nododning harakatiga olib keladigan gidroavik turbinani faollashtirish orqali ishlaydi. Bunday qurilmalarda, aylanma mexanizmi turbinaning g'ildiragi bilan bitta kassirga o'rnatiladi. Uning kuchi 100 ming kVtgacha bo'lishi mumkin, agar aylantirish tezligi bir daqiqaga 1500 ta inqilment bo'lsa, vazn va o'lchamlarga ko'ra, bu turdagi agregatlar eng katta hisoblanadi, chunki ularda diametrda diametrli bitta rotorning 15 metr. Turbin doira doirasining kattaligi uchta parametr ta'sir qiladi - aylanish tezligi, elektrolinning uzunligi, shuningdek aylanadigan mexanizmning maksimal daqiqasi.
  3. Bug 'turbinasini faollashtiradigan bug' turbine agregatlari. Ushbu turdagi qurilmalar daqiqasiga 1,5-3 ming indimentning aylanish tezligi bilan ishlaydi va ular ikki tomonlama va to'rt-guruh. To'rtburchaklar groovlar bilan jihozlangan katta temir tsilindr shaklida aylantiriladigan mexanizm element ichida qo'zg'alishning qo'zg'alishi joylashgan. Stator qurilmasining jasadi har doim mos kelmaydi va po'latdan yasalgan. Jihozning umumiy diametri 1 metrgacha bo'lgan, ammo uning rotor uzunligi 6,5 m gacha bo'lishi mumkin.

Sxema va qurilma

Sinxron birlikning tuzilishi ikki asosiy elementni o'z ichiga oladi:

  1. Rotor. Bu uskunaning ko'char tarkibiy qismi. Bu tashqi manbadan oziqlanadigan elektr magnitlarini aylantirish tizimini o'zgartirish uchun mo'ljallangan.
  2. Stator mexanizmi yoki jihozning sobit tarkibiy qismi. Ushbu qurilmani o'rashda EDC tashqi elektr ta'minoti uskunasiga o'tadigan magnit maydon shakllanishidan ko'rinadi. Rahmat konstruktiv xususiyatlar Sikli kontaktlar sinxron elektrop generatorlarning yuk ko'tarish zavodlarida ishlatilmaydi. Rotorni aylantirish orqali paydo bo'lgan uskunalardan magnit oqimi uchinchi tomon manbaidan hayajonlangan. Ikkinchisi umumiy milga o'rnatilgan yoki u bilan qisish yoki kamar uzatish orqali ulanishi mumkin.

Sinxron generator blokining sxematik moslamasi

Ishning xususiyatlari

Amaliyot printsipi qurilma turiga qarab biroz farq qilishi mumkin - aereatateer va kam uchraydi. Aylanish mexanizmi joylashgan qutb elementlari soni tugunning aylanish tezligi bilan belgilanadi. Agar EDC ni shakllantirish chastotasi 50 Gts bo'lsa, unda 3 ming rpm, innovatsion moslamasi bitta juft tirgak bor. Samolyot bo'linmalarida daqiqada 50-750 indiulda aylanadigan, qutb elementlari soni 60 dan 4 gacha bo'ladi.

Kam quvvatli sinxron bo'linmalarda, qo'zg'alishning kuchi tozalangan oqim ta'siri orqali amalga oshiriladi. Elektr yuklash natijasida paydo bo'ladi transformator qurilmalaribu tugunning umumiy yuklash pallasiga kiritilgan. Shuningdek, u har qanday sxema bo'yicha yig'ilishi mumkin bo'lgan yarimo'tkazgich qurish moslamasini o'z ichiga oladi, ammo odatda uch fazali ko'prik kabi. Asosiy elektr paneli sozlash moslamasi bilan mos keladigan qo'zg'alish qurilmasini o'rashni o'z ichiga oladi.

Uskunalarni hayajonlantirish tartibi quyidagicha:

  1. O'rnatish boshlanganda, kichik emf magnit tarkibiy qismda hosil bo'ladi, bu qoldiq indüksiyon hodisasi bilan bog'liq. Shu bilan birga, oqimning ishlashi dalada paydo bo'ladi.
  2. Natijada EMF ikkilamchi elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi qurilmalarda hosil bo'ladi. Va elektrotulalarda kichik oqim magnit maydonning umumiy indüksiyasini kuchaytirishga yordam beradi.
  3. EDC parametrining ko'payishi jihozning magnit tizimi oxirigacha hayajonlanmaguncha amalga oshiriladi.

Asenkron generator

Bunday tugun ashinkron dvigatel harakati printsipidan foydalangan holda elektr energiyasini ishlab chiqaradigan qurilma hisoblanadi. Ushbu turdagi agregatlar induktsiya deb ataladi. Ashyxron qurilma rotor mexanizmini tezkor ravishda aylanishini ta'minlaydi va uning aylanish tezligi sinxron bilan taqqoslaganda ancha yuqori. Oddiy dvigatel qo'shimcha sozlashsiz generator o'rnatilishi sifatida ishlatilishi mumkin.

Asinxron buyumlar turli sohalarda ishlatiladi:

  • shamol elektr stantsiyalari uchun;
  • turar-joy binolari va xususiy uylarning avtonom ovqatlanishi yoki miniatyura heption stantsiyalari uchun;
  • inverter payvandlash agregatlari uchun;
  • tashkilot maqsadi uchun uzluksiz kuch o'zgaruvchan oqimdan.

Sxema va qurilma

Asenkron birlikning sxematik aloqasi

Ushbu turdagi qurilmaning asosiy tarkibiy qismlari stator mexanizmi va rotor hisoblanadi. Birinchisi sobit qilinadi va ikkinchisi uning ichida aylantiriladi. Rotor stator mexanizmidan havo bo'shlig'ida ajratilgan. Vorteks oqimlarining kattaligini kamaytirish uchun elementlarning tarkibiy qismlari elektr po'latdan yasalgan individual varaqalardan qilingan. Ishlab chiqaruvchiga qarab ularning qalinligi 0,35 dan 0,5 mm gacha bo'lishi mumkin. Veblar ishlab chiqarishda oksidlanadi, ya'ni ular issiqlik bilan davolash kerak, bu esa ularning sirtga chidamliligini oshirishga imkon beradi.

Storor mexanizmi yadrosi karavot ichiga o'rnatiladi, bu jihozning tashqi qismi joylashgan. Tafsilotlarning ichki qismida yivlar mavjud, ularda o'ralgan. Stator elektrobid ko'pincha kichkina qadam bilan kepaklardan amalga oshiriladi. U mis izolatli dirijyordan foydalanadi.

Ishning xususiyatlari

Asinxron turdagi dvigatellar aylanma mexanizmini aylantirish tezligining ko'payishi bilan elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Ushbu parametr har doim sinxron bo'limlarga qaraganda yuqori. Aylanma qurilmani aylantirganda va elektr energiyasini ishlab chiqarishda kuchli moment talab qilinadi. Agar dvigatel doimiy bo'sh joyni iste'mol qilsa, bu o'rnatilishning butun ishlash manbai ustidan teng tezlikni ta'minlaydi.

Ulanish sxemalari

Ishlatilgan fazalar soni bo'yicha barcha generator bo'linmalari ikki guruhga bo'linadi:

  • yakka faza;
  • uch faza.

Bir fazali generator

Bitta bosqich bilan ulanish diagrammasi

Ushbu turdagi qurilma elektr energiyasi iste'molchilari bilan ishlash uchun ishlatiladi, asosiysi - bu ular bir-fazadir.

O'zini oddiy dizaynlar dan iborat:

  • magnit maydoni;
  • o'rash ramkasi;
  • joriy kollektor qurilmasi oqimni olib tashlash uchun mo'ljallangan.

Chekalar orqali aylantirish natijasida ikkinchisining paydo bo'lishi natijasida ramka bilan doimiy aloqasi shakllantiriladi. Garmonik qonunni hisobga olgan holda o'zgargan joriy parametrlar boshqacha bo'ladi va cho'tka tuguniga, shuningdek kuchlanish iste'molchilariga beriladi. Bugungi kunga qadar bir fazali birliklar avtonom quvvatning eng mashhur turi hisoblanadi. Ular deyarli barcha maishiy texnikani ulash uchun ishlatilishi mumkin.

Uch faza generator

Ushbu turdagi qurilmalar universal sinfiga tegishli, ammo qimmatroq birliklar. Farqlovchi xususiyat Uch faza generatorlari doimiy va qimmatlarga ehtiyoj bor xizmat ko'rsatish. Bunga qaramay, bu tur O'rnatmalar eng katta taqsimlandi.

Bu quyidagi afzalliklarga bog'liq:

  1. Agregat aylanadigan dumaloq magnit maydonga asoslanadi. Bu uskunalarni ishlab chiqishda yaxshi tejash ehtimolini ta'minlaydi.
  2. Uch faza generatorlari mutanosib tizimdan iborat. Bu jihozning ishlashi manbaini ta'minlaydi.
  3. Uch faza qurilmasining ishida bir vaqtning o'zida ishlatiladigan ikkita kuchlanish ishlatiladi - chiziqli va fazali. Ikkalasi ham bitta tizimda ishlatiladi.
  4. Asosiy afzalliklardan biri iqtisodiy ko'rsatkichlarning oshishi. Bu elektr simlarining moddiy intensivligi pasayishini ta'minlaydi, shuningdek transformator bo'linmalari. Ushbu xususiyat tufayli elektr energiyasini uzatishni uzoq masofalar ustiga uzatish tartibi soddalashtirilgan.

Ulanish sxemasi "yulduz"

Ushbu turdagi ulanish ma'lum bir nuqtaga, u "nol" deb nomlangan ma'lum bir joyda elektr aloqalarini anglatadi. Ushbu ulanish amalga oshirilganda, generator tuguniga yuk uch yoki to'rtta kabel orqali topshirilishi mumkin. Skybing boshchiligidagi direktorlar chiziqli hisoblanadi. Nol nuqtadan keladigan asosiy kabel nolga teng. Direktorlar orasidagi kuchlanish parametrlari chiziqli hisoblanadi (fazga nisbatan 1,73 marta).

Uch faza uskunalarini ulash uchun yulduz turlari sxemasi

Asosiy xususiyatlardan biri ushbu parametr oqimlarning tengligi. Neytral kabel bilan to'rt sim tipidagi "yulduz" turi eng keng tarqalgan hisoblanadi. Uning ishlatilishi assimetrik yukni ulashda fasdagi chanmoqning oldini olishingizga imkon beradi. Masalan, agar u bitta kontaktda faol bo'lsa, ikkinchisida reaktiv yoki undoshdir. Ushbu parametrdan foydalanganda, kiritilgan elektr jihozlarining maksimal xavfsizligi ta'minlanadi.

Ulanish sxemalari "uchburchak"

Ushbu ulanish usuli - bu uch fazali birlikdagi o'ralgan holda ketma-ket ulanish. Birinchi o'rashning oxiri ikkinchisining boshiga ulangan bo'lishi kerak va uning aloqasi uchinchi. Keyin 3-chi raqami bilan o'rash birinchi element boshliga ulangan.

Ushbu sxema bilan, chiziqli kabellar buralayotgan joylardan chiqariladi. O'lcham miqdordagi chiziqli kuchlanish parametr fazaga mos keladi. Va birinchi oqimning qiymati 1,73 martadan yuqori. Ta'riflangan xususiyatlar faqat bosqichma-bosqich yuklangan taqdirda dolzarbdir. Agar u notekis bo'lsa, unda parametrlar grafika yoki tahliliy tarzda qayta hisoblanishi kerak.

Jihoz ulanishlarining elektrulatlari

Dvigatellar turli xil turdagi generatorlarning xususiyatlari

Avtomobil va uy-ro'zg'or sozlamalari bir-birlariga ular ishlaydigan yoqilg'i turiga qarab ajratilishi mumkin. Generator tuguni benzin yoki dizelda ishlashi mumkin.

Benzogenerator

Bunday qurilmalarda mexanik energiya manbai dvigatel hisoblanadi. Jihoz to'rtta pinli karbonet dvigatelining klassidir. Benzogeneratorlarda 1-6 kVt hisoblangan dvigatellar ishlatiladi. Siz foydalanish uchun mo'ljallangan birlikni 10 kVt bilan topishingiz mumkin, ularning yordami bilan siz barcha yorug'lik va elektr jihozlarining ovqatlanishini xususiy uyda ovqatlanishni ta'minlashingiz mumkin.

Benzogenerators dizel bilan solishtirganda kam xarajat va uzoq xizmat ko'rsatish hayotiga ega bo'lishi mumkin - ular biroz kichikroq. Jihozni tanlash yuklarni o'z ichiga oladigan yuklarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Agar tugun katta boshlang'ich oqim bilan ishlaydi va elektrni payvandlash uchun ishlatilsa, sinxron qurilmalarni afzal ko'rish yaxshiroqdir. Asinxron turini tanlashda dvigatel boshlang'ich oqimlarni engish mumkin. Ammo generator o'rnatish to'liq yuklanganligi, aks holda yoqilg'i maqsadga muvofiq iste'mol qilinadi.

Oliyforer TV kanali yonuvchan, foydalanishdan foydalaniladigan yonib turuvchi turdagi agregatlarni tanlash haqida gapirdi.

Dizel generatorlari

Bunday agregat dizelda ishlaydigan vositani boshqaradi.

U ishlatiladi:

  • mexanik tarkibiy qism;
  • boshqarish uchun mo'ljallangan tugmalarga ega bo'lgan panel;
  • yoqilg'i ta'minoti tizimi;
  • sovutish moslamasi;
  • ichki qismlar va tugunlarning moylash tizimi.

Generatorning kuchi to'liq dvigatelning o'zi bir xil parametr bilan aniqlanadi. Agar u past bo'lsa, masalan, uy xo'jaliklarining elektr jihozlarini yuvish uchun, benzin qurilmalariga ustunlik berish yaxshiroqdir. Dizel agregatlar turi yuqori quvvat talab qilingan joyda foydalanish tavsiya etiladi. Ichki yonish dvigatellari odatda yuqori valplektion o'rnatilgan holda ishlatiladi. Ularning ixcham o'lchamlari, shuningdek, yuqori ishonchlilik.

Bundan tashqari, ishlov berishda dizel dvigatel kamroq zaharli gazlar, inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan zaharli gazlar chiqariladi va ta'mirlash nuqtai nazaridan qulayroqdir. Mutaxassislar tana po'latdan yasalgan agregatlarni ustunlik qilish tavsiya etiladi, chunki plastmassadan kichikroq foydalanish manbasi mavjud.

Cho'tkalar bilan jihozlanmagan generatorli dizel o'simliklari yanada ishonchli.

Ishlab chiqaradigan kuchlanish yanada barqaror. Agar tank dizel yonuvchan bo'lsa, o'rtacha generatorni etti soat davomida ishlash qobiliyatini ta'minlaydi. Agar jihoz statsionar o'rnatilgan bo'lsa, uning dizayni yoqilg'i ko'rfazi uchun tashqi tank bilan to'ldirilishi mumkin.

"Joriy fabrika" kanal xususiy uyning energiyasini ta'minlash uchun ishlatiladigan dizel blokining ishini namoyish etdi.

Inverter generatorlari

Elektr energiyasini ishlab chiqarish har qanday klassik generator modelida ham xuddi shunday amalga oshiriladi. Avvalo, o'zgaruvchan oqim ishlab chiqariladi. U tekislangan va invertor tuguniga boqiladi, so'ngra faqat kerakli texnik parametrlar bilan yana o'zgaruvchini o'zgartirdi.

Ushbu agregat elektron modulga asoslanadi, bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • rektifier tugun;
  • mikroprosessor qurilmasi;
  • konvertor mexanizmi.

Chiqish kuchlanish turi bo'yicha inverter birliklarini quyidagi manzilga bo'lish mumkin:

  1. To'rtburchaklar. Ushbu turdagi qurilmalar eng arzon hisoblanadi. Uning energiya faqat elektr asboblari va past quvvatli qurilmalarni yuvish uchun etarli.
  2. Trapezoidal signalli qurilmalar. Yuqori sezgir texnologiyalardan tashqari eng ko'p elektr jihozlarini boqish uchun ishlatilishi mumkin. Bunday agregatlarning narxi o'rtacha.
  3. Sinusoidal kuchlanish bilan ishlaydigan qurilmalar. Bunday generatorlar barqaror xususiyatlar bilan ajralib turadi va ko'p tarmoqli jihozlar uchun mos keladi.

Inverter birliklari uzilishlarsiz yoki intervallarsiz ishlaydi. Energiya sarfi ob'ektlari sifatida odatda kuchlanish farqlariga yo'l qo'yilmaydi.

Inverter qurilmalarining asosiy afzalliklari:

  • kichik o'lcham va og'irlik;
  • ma'lum bir nuqtada zarur bo'lgan ma'lum miqdordagi elektr energiyasini ishlab chiqarishni sozlash natijasida past yoqilg'i iste'moli;
  • inverter bo'linmalari ortiqcha yuk bilan qisqa vaqt oralig'ida ishlashi mumkin.
  • klassik generatorni o'rnatish sozlamalari bilan taqqoslaganda yuqori narxning yuqori narxi;
  • elektron tarkibiy qismdagi harorat o'zgarishi uchun sezgirlikni oshirish;
  • o'rnatish quvvatining past darajasi;
  • o'zining buzilishi davomida elektron modulni qimmatbaho ta'mirlash.

Inverter qurilmalaridan foydalanish zarur kuch qiymati 6 kVt dan oshmasligi kerak bo'lgan holatlarda dolzarbdir. Agar jihoz doimiy ravishda ishlatilgan bo'lsa, klassik turga ustunlik berish yaxshiroqdir.

"Garaj kaxovka" kanali "Pilod" ishlab chiqaruvchi tomonidan inverter klassi benzin o'rnatilishini sinovdan o'tkazdi.

O'z qo'llaringiz bilan alternatorni qanday qilish kerak

Asinxron birlik mustaqil ishlab chiqarish uchun sizga quyidagilar kerak bo'ladi:

  1. Motor. Dvigatel o'z qo'llaringiz bilan qurilishi mumkin, ammo bu protsedura juda uzoq va vaqt talab etadi. Shuning uchun, eski ishlamaydigan uy xo'jaligidan olinadigan elektr jihozlaridan yig'ilgan mablag 'ishlatgan ma'qul. Optimal variant drenaj nasos qurilmasidan, drenajot vositasidan foydalanishdir. kir yuvish mashinasi changyutgich.
  2. Stator mexanizmi. Tayyorlangan qurilmani o'rash bilan jihozlangan qurilmani sotib olish tavsiya etiladi.
  3. Elektr simlari to'plami.
  4. Lenta qizdirilgan issiqlik shambali naychalaridan foydalanishga ruxsat beriladi.
  5. Transformator tugun yoki rektifier blok. Agar AC generator chiqishi turli xil kuchga ega bo'lsa, ushbu element talab qilinadi.

Ishga kirishdan oldin, siz jihozning quvvat parametrini to'g'ri hisoblashga imkon beradigan bir nechta manipulyatsiyalarni amalga oshirishingiz kerak:

  1. Ishlatilgan dvigatel aylanish tezligini aniqlash uchun elektr tarmog'iga ulangan. Ushbu vazifani bajarish uchun maxsus qurilma talab qilinadi - taxometr. Ma'lumotni o'qiganingizdan so'ng, olingan qiymat qayd etilishi va unga yana 10% qo'shilishi kerak. Bu kompensatsiya qiymati. Agar siz aylanish tezligiga 10% qo'shsangiz, u ish paytida haddan tashqari qizib ketishining oldini oladi.
  2. Kondenser elementlarini tanlash kerakli quvvat qiymatini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Agar ushbu bosqichda qiyinchiliklar bo'lsa, jadvaldan foydalanishingiz mumkin.
  3. Amalga oshirilgan generator o'rnatish moslamasi mos ravishda elektr energiyasini ishlab chiqaradi, qurilmani oldindan tayyorlash kerak. Uning yo'qligi va sifatli yakka tartibda, bu jihoz nafaqat tezroq, balki odamlar uchun xavfli bo'lishi mumkin.
  4. Tayyorlangandan so'ng, Assambleya jarayoni amalga oshiriladi, bu juda ko'p kuch talabmaydi. Amalga oshiriladigan dvigatel asosida, kondenser elementlari sxemaga muvofiq ulanadi. Uning tarkibiy qismlarini ulash tartibi mavjud. Ko'rinib turibdiki, har bir kondensatsion qismning sig'imi oldingi qurilmaga to'g'ri keladi.

Sxema-yig'ish oddiy alternatori Ichki ish stolining yig'ilishi

Olingan birlik elektr arra, dumaloq yoki maydalagich bilan energiya bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi, ya'ni har qanday kam quvvatli vositasi.

O'z-o'zini o'zi alternativa ishlatganda, AC dvigatelni haddan tashqari qizib ketishiga yo'l qo'yilmaydi, aks holda u uning buzilishiga va hatto portlashga olib keladi.

O'rnatish va operatsiya jarayonida quyidagi nuanslarni hisobga olish kerak:

  1. Agar samaradorlik ishning davomiyligiga to'g'ridan-to'g'ri mutanosib bo'lsa, bu norma. Ushbu Nuance vaqti-vaqti bilan generator blokini bo'shashishi va salqinligi bilan bog'liq. Vaqti-vaqti bilan dvigatel haroratini 40 darajagacha kamaytirish juda muhimdir.
  2. Avtomatlashtirish qurilmaning oddiy sxemasida ishlatilmaganligi sababli iste'molchi barcha operatsiya jarayonlarining o'z-o'zidan boshqarishi kerak. Vaqti-vaqti bilan agregat o'lchov uskunalariga ulangan bo'lishi kerak - taxometr, voltimetr.
  3. Uy ansamblilmasidan oldin siz elektr jihozlarini texnik parametrlar va xususiyatlarini hisoblash bo'yicha to'g'ri tanlashingiz kerak. Diagramma amalga oshirish nuqtai nazaridan eng oddiy.

"Generator qurilmasini ishlash printsipi" videosi

Haliq aqlli kanal AC birligining ishlashi haqida gapirdi.

Elektr muhandisligi bo'yicha "avlod" atamasi lotin tilidan kelgan. U "tug'ilish" ni anglatadi. Energiya bilan bog'liq holda, biz generatorlar deb nomlanadi deyishimiz mumkin texnik moslamalarelektr energiyasini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.

Bunday holda, turli xil energiya turlarini aylanib, elektr tokini ishlab chiqarish mumkinligini istash kerak.

    kimyoviy;

    yorug'lik;

    issiq va boshqalar.

Tarixan, generatorlarning aylanishni elektr energiyasiga aylantiradigan generatorlarning chaqiruvlari aniqlandi.

Ishlab chiqarilgan elektr tipida, generatorlari:

1. DC;

2. o'zgaruvchan.

Sizga elektr energiyasini ishlab chiqarish, olimlar qo'mitasi va Faradasi tomonidan ochiq bo'lgan mexanik energiya ishlab chiqarishi sababli elektr energiyasini shakllantirish uchun imkon beradigan jismoniy qonunlar.

Har qanday generatorning dizaynida, elektr tokining yopilgan magnit maydonida, u soddalashtirilgan magnit maydoni yoki balandlikdagi quvvat mahsulotlarida hayajonli o'ralgan holda aylanadigan magnit maydon bilan o'rnatilgan bo'lsa, u amalga oshiriladi.

Freym aylanayotganda, magnit funlux qiymati o'zgarishi.

Twistga kiritilgan elektrotomot kuchini yopiq tutqichlardagi ramkani teshadigan magnit funketning o'zgarishi tezligiga bog'liq va to'g'ridan-to'g'ri uning qiymatiga mutanosibdir. Rotorning tezligi aylanadi, ishlab chiqarilgan kuchlanishning kattaligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Yopiq pastadirni yaratish va undan elektr tokini olib tashlash uchun, aylanma ramkali va stantsiyalarning stavkasining aylanish ramkasi va starti bilan doimiy aloqasini ta'minlaydigan kollektor va cho'tka tugunni yaratish kerak edi.


Kollect plitalariga bosilgan bahorgi yuklangan cho'tkalarning dizayni tufayli elektr toki chiqish terminallariga uzatiladi, keyin u iste'molchining tarmog'iga kiradi.

Eng oddiy dc generatorining ishlash printsipi

Freym o'q atrofida aylanganda, uning chap va o'ng yaroqlari janubiy yoki shimoliy qutbli qutb atrofida aylanib yuradi. Ularda har safar amaldagi yo'nalishlar bir yo'nalishda oqishi uchun amaldagi yo'nalishlar teskari tomonga o'zgaradi.

Chiqish davri davomida doimiy oqim uchun har bir o'rashning har ikki baravar kamayishi uchun kollektor tugunida akairilik birlik yaratildi. Ringga tutashgan cho'tkalar faqat uning belgisining imkoniyatlarini olib tashlaydi: ijobiy yoki salbiy.

Aylanma ramka ochilganligi sababli, oqim maksimal qiymat yoki yo'qolganda, bu lahzalarni yaratadi. Nafaqat yo'nalishni, balki ishlab chiqarilgan kuchlanishning doimiy qiymati, shuningdek, freym maxsus tayyorlangan texnologiya tomonidan ishlab chiqariladi:

    u bir raund emas, lekin bir necha bor - rejalashtirilgan kuchlanishning kattaligiga qarab;

    summaning raqami bitta masalani amalga oshirilmaydi: ular bir darajali kuchlanish pasayishini optimal ravishda ushlab turish uchun etarli miqdorda vaqt ajratishga harakat qilmoqdalar.

Doimiy oqim generator, rotor o'rash yog 'ichiga joylashtirilgan. Bu yopiq elektromagnit maydonning yo'qolishini kamaytirishga imkon beradi.

DC generatorlarining konstruktiv xususiyatlari

Qurilmaning asosiy elementlari:

    tashqi quvvat ramkasi;

    magnit qutblari;

    stator;

    rotor aylanishi;

    cho'tkalar bilan tugunni almashtirish.


Uy-joy kommutatsiya tuzilishining mexanik kuchini berish uchun po'latdan yasalgan va temir qotishaturadan qilingan. Qo'shimcha qiyinchilik, qutblar orasidagi magnit oqimni yuqtirishdir.

Magnit tirsaklari tanaga pin yoki murvat bilan bog'langan. O'rnatilgan o'rash.

Stator boshqa Yarma yoki yadro deb ataladi, ferromagnit materiallardan qilingan. Bu hayajonli qo'ziqorinni o'rashga joylashtiradi. Stator yadrosi Magnit qutblari bilan jihozlangan magnit kuchini hosil qiladi.

Rotor sinonimi: langar. Uning magnitli tozalash vorteks oqimlarining shakllanishini kamaytiradigan va samaradorlikni oshiradigan tanlangan plitalardan iborat. Yadro yadrosida rotor va / yoki o'zini hayajonli o'rashda.

Tutgichni almashtirish Cho'tkalar turli xil qutblarga ega bo'lishi mumkin, ammo u har doim bir nechta. Cho'tka materiallari odatda grafitdan foydalanadi. Kollektor plitalari misdan yasalgan eng maqbul metal sifatida hozirgi o'tkazuvchanlikning elektr xususiyatlariga mos keladigan eng maqbul metalldir.

DC generatorining chiqish terminallariga o'tish orqali pulsatsiyalash turlari shakllanadi.


DC generatorlarining asosiy turlari

Quvvat turi bo'yicha, hayajonlanish qurilmalarni ajratadi:

1. O'z-o'zini hayajon bilan;

2. Mustaqil qo'shilish asosida ishlash.

Birinchi mahsulotlar:

    doimiy magnitlardan foydalaning;

    yoki batareyalar, shamol o'rnatish kabi tashqi manbalardan ishlash ...

Mustaqil ilmoqli generatorlar o'z o'rashidan ishlaydi, ular ulanishi mumkin:

    ketma-ket;

    qalinlar yoki parallel qo'zg'alish.

Bunday ulanishning variantlaridan biri diagrammada ko'rsatilgan.


DC generatoriga misol avtomobil texnikasidan oldin ishlatilgan dizayn bo'lishi mumkin. Uning qurilmasi asinxron dvigatel bilan bir xil.


Bunday kollektor dizaynlari bir vaqtning o'zida dvigatel yoki generator rejimida ishlashga qodir. Shu sababli ular mavjud gibrid mashinalarda tarqatildi.

Langar reaktsiyasini shakllantirish jarayoni

Bu bo'sh rejimda sodir bo'ladi noto'g'ri sozlash Cho'tkalar yaratish bosish harakatlari optimal rejim Ularning ishqalanishlari. Bu magnit maydonlarning pasayishiga yoki uchqunlarning o'qishi tufayli yong'in paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Uni kamaytirish usullari quyidagilardan iborat:

    qo'shimcha qutblarni ulash tufayli magnit maydonlarning kompensatsiyasi;

    kollektor cho'tkasining pozitsiyasini belgilash.

DC generatorlarining afzalliklari

Bularga quyidagilar kiradi:

    gisterez uchun yo'qotishlarning etishmasligi va vorteks oqimlarining shakllanishi;

    ekstremal sharoitlarda ishlash;

    kam vazn va kichik o'lchamlar.

Eng oddiy alternatorning ishlash printsipi

Ushbu dizayn ichida barcha bir xil tafsilotlar avvalgi analog sifatida ishlatiladi:

    magnit maydoni;

    aylanadigan ramka;

    hozirgi olib tashlash uchun cho'tkalari bo'lgan kollektor tugun.

Asosiy farq kollektor tugunining qurilmasida joylashgan bo'lib, u ramka cho'tkalari orqali aylanganda, uning yarim freymi bilan aloqa doimiy ravishda o'z pozitsiyasini tsiklik o'zgartirmasdan yaratilgan.

Ushbu oqim tufayli har bir yarmida har bir yarimda har birida to'liq o'zgarishsiz, to'liq o'zgarishsiz cho'tkalarga, so'ngra ular orqali iste'mol sxemasiga uzatiladi.


Tabiiyki, freym bir burilishdan emas, balki optimal kuchlanishga erishish uchun ularning miqdoridan hisoblab chiqiladi.

Shunday qilib, doimiy va o'zgaruvchan hozirgi generatorlarning printsipi general va dizayndagi tafovutlar:

    kollektor tugunni aylantirish;

    rotordagi konfiguratsiya o'rash.

Altersting oqimining sanoat altergarilarining dizayn xususiyatlari

Sanoatning asosiy qismlarini ko'rib chiqing induksion generatorrotor yaqin turbinaning aylanish harakatini oladi. Stator dizayni elektromamagnit tarkibiga kiradi (magnit maydon doimiy magnitlar to'plamida yaratilishi mumkin) va reotor o'rash ma'lum bir bir burilish bilan o'ralgan.

Har bir navbatda, elektr energiyasini ishlab chiqaradigan elektromiy kuchlar va ulangan iste'molchilarning elektr tarmog'ining uzluksiz qiymati bo'yicha izchil buriladi.

Generatorning chiqish joyida emissiya amplitsiyasini oshirish uchun, groovlar bilan yuqori elektr po'latining maxsus navlaridan foydalanish tufayli ikkita magnit tizimdan foydalanish uchun maxsus magnit tizimdan foydalaning. Ularning ichiga o'roq o'rnatilgan.


Generator qoplash - bu magnit maydonni yaratadigan o'rni joylashtirish uchun groovlar bilan yasalgan.

Soqolbo'ylikda aylanadigan, rotor, shuningdek, yamoqlar olib qo'yilgan emfni oladi, uning ichi eMFni olishi mumkin bo'lgan yalang'ochlar bilan magnit zonga ega. Odatda, aylanish o'qini egallash uchun gorizontal yo'nalishi tanlangan, ammo bu vertikal tartibga solish va tegishli tuzilmalarni loyihalash bo'yicha generatorlarning dizaynida.

Stator va rotor o'rtasida har doim murabbo va murabbo parchalanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan bo'shliqni yaratadi. Ammo ayni paytda magnit indüksiyon Energiyasi yo'qoladi. Shuning uchun u ikkala talabning ikkala talablarini to'liq bajarishga imkon beradi.

Rotor bilan bitta milda joylashgan, patogen nisbatan kichik kuchga ega bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri oqimning elektr generatori hisoblanadi. Uning tayinlanishi: Quvvat generatorini mustaqil qo'zg'alish holatida elektr energiyasini o'rash.

Bunday patogenlar ko'pincha asosiy yoki asosiy narsani yaratish paytida turbinali yoki gidravlik elektr generatorlari bilan qo'llaniladi zaxira usuli Ko'chma.

Sanoat generatorining surati kollektor halqalari va aylanma rotor dizaynidan olib tashlash uchun kollektor halqalari va cho'tkalarini ko'rsatadi. Ish ostida ushbu tugun doimiy mexanik va elektr yuklarni boshdan kechirmoqda. Ularni engib o'tish uchun murakkab dizayn yaratildi, ular operatsiya paytida vaqti-vaqti bilan tekshirish va profilaktika tadbirlarini amalga oshirish talab etiladi.

Elektromagnit maydonlar ham ishlatilgan boshqa, alternativ texnologiyalar yaratilgan operatsion xarajatlarni kamaytirish uchun. Faqat rotorda doimiy yoki elektr magnitlar mavjud va kuchlanish statsionar ravishda joylashgan joydan chiqariladi.

Shunga o'xshash sxemani yaratishda bunday dizaynni "alternator" deb atash mumkin. Sinxron generatorlarda qo'llaniladi: yuqori chastotali, avtomobillar, lokomotiv va tomirlar, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun elektr energiyasini o'rnatish.

Sinxron generatorlarning xususiyatlari

O'lchash printsipi

Aktsiyaning ismi va farqli xususiyati elektrotiv kuchning o'zgaruvchisining chastotasi o'rtasida qattiq bog'lanishni yaratishda tuziladi, statorni o'rashda "F" va rotorning aylanishida in'ektsiya qilinadi.


Uch faza o'rash statori va rotorda - Elektromagnotda paxt kollej tugun orqali ishlaydigan yadro va hayajonli o'ralgan holda qurilgan.

Rotor mexanik energiya manbai - bir xil tezlikda haydovchi vosita. Uning magnit maydoni xuddi shu harakatni amalga oshiradi.

Statorning o'riklari, elektromotiv kuchlar yo'nalishi bo'yicha 120 darajaga teng, ammo uch fazali nosimmetrik tizim yaratilgan.

Iste'molchilar sikqumlari uchlariga ulanganda, fazlarning oqimlari magnit maydonni shakllantiradi, bu xuddi shu tarzda aylanadi: sinxronly.

Chiqish signali shaklida IMF rotor va stator plitalari orasidagi bo'shliq orasidagi magnit indüksiyaning vektoriga bog'liq. Shuning uchun, bu induksion qiymati sinusoidal qonuniga muvofiq o'zgarganda bunday dizaynni yaratishga intiladi.

Bo'shliq doimiy xususiyatga ega bo'lsa, bo'shliq ichidagi magnit inshoot vektorida, 1-qatorlarning grafikasida ko'rsatilgandek trapezoid shaklida yaratiladi.

Agar ustunlardagi qirralarning qirralarining shakli bo'shliqning o'zgarishi bilan burchakka o'rnatilgan bo'lsa, chiziq 2-qatorda ko'rsatilganidek, sinusoidal taqsimot shakliga erishilishi mumkin, ammo amalda bu uslub va zavqlaning.

Sinxron generatorlarning qo'zg'alishi uchun sxemalar

Rotorning qo'zg'almasidagi qo'zg'alish joyini o'rashda yuzaga keladigan magnit urug'i uning magnit maydonini yaratadi. Buning uchun DC patogenlarining turli xil dizaynlari mavjud:

1. Kontakt usuli;

2. Aloqasiz yo'l.

Birinchi holda, "B" qo'zg'atuvchi agenti deb nomlangan alohida generator ishlatiladi. Uning qo'zg'aluvchanligi qo'shimcha generator tomonidan "pvo" arzimas deb ataladigan parallel qo'zg'alish printsipiga bog'liq.


Barcha rotorlar umumiy milga joylashtirilgan. Shu sababli ular mutlaqo bir xil darajada aylanadilar. R1 va R2 patogen va inforel sxemalarida oqimlarni tartibga solish uchun ishlatiladi.

Aloqada bo'lmagan usul bilan Rotorning aloqa uzuklari yo'q. To'g'ridan-to'g'ri u patogenning uch faza o'ralganiga o'rnatiladi. U chirik bilan sinxron tarzda aylanadi va elektrdan to'g'ridan-to'g'ri oqimni to'g'ridan-to'g'ri "b" qo'zg'atuvchisining burilishiga to'g'ridan-to'g'ri aylanadigan egri chiziq orqali uzatadi.


Aloqasiz sxemaning navlari:

1. O'zining statoriga qarab hayajonli haydash tizimi;

2. Avtomatlashtirilgan diagramma.

Birinchi usulda Statorning statori statori pastga tushadigan transformatorga kiradi, keyin doimiy oqimni keltirib chiqaradi, bu doimiy oqimni keltirib chiqaradi.

Ushbu usulda dastlabki uyg'onish qoldiq magnit hodisasi tufayli yaratilgan.

Avtomatik o'z-o'zini hayajonni yaratish sxemasi quyidagilardan foydalanishni o'z ichiga oladi:

    kuchlanish transformatori tn;

    avtomatlashtirilgan Ibrjni tashkil qilish regulyatori;

    hozirgi transformator tt;

    to'rtni to'g'rilashtirish transformatori w;

    thiristor konvertori TP;

    blokni himoya qilish BZ.

Asinxron generatorlarning xususiyatlari

Ushbu tuzilmalarning asosiy farqi rotorning aylanish chastotalari (NR) o'rtasidagi qattiq ulanishning yo'qligi va EMF (N) ni o'rashda. Ular orasida har doim "diling" deb nomlangan o'rtasida farq bor. Bu lotin harfi bilan "S" va "S \u003d (N-NR) / n" ni ifodalaydi.

Yuk ulanganda generator rotorni aylantirish uchun tormoz momentini yaratadi. Bu EDC-ning yaratilgan chastotasiga ta'sir qiladi, salbiy slipni yaratadi.

Asinxron generatorlarda rotorning dizayni ishlab chiqarilmoqda:

    qisqa cho'zilgan;

    faza;

    ichi bo'sh.

Asenkron generatorlari bo'lishi mumkin:

1. mustaqil qo'zg'alish;

2. O'z-o'zini haydash.

Birinchi holatda ishlatilgan tashqi manba Va ikkinchi yarimo'tkazgichlar va birlamchi, ikkilamchi yoki ikkala turdagi sxemalarda birlamchi, ikkilamchi yoki ikkala turdagi yarimo'tkazgichlar yoki kondensatsiyalarda.

Shunday qilib, alternativ va to'g'ridan-to'g'ri hozirgi generatorlar qurilish tamoyillarida ko'plab umumiy xususiyatlarga ega, ammo muayyan elementlarning konstruktiv ishlashida farq qiladi.