主發電機包括兩個主機 - 一種激活發電機和交流發電機的電廠。本文將根據交流發電機的類型考慮發電機的類型。
通過英國實驗者和物理學家Michael Faraday於1831年開發了使用電磁鐵電力的安裝基礎,然後建造了法拉第磁盤,這是第一個發電機之一。之後,發電機在一個半內不斷提高。異步和同步交流發電機,一個和三相,沒有變頻器控制和它。所有這些類型之間有什麼區別?
同步發電機
在同步交流發電機中,用定子和轉子的旋轉頻率的重合進行電。當由轉子的磁極形成的場在起始繞組中形成的場時,產生電動勢或EMF。在這樣的發電機中,轉子是永磁體或具有多個多極桿兩極的電磁鐵。雙極轉子,具有3000 rpm的轉速,安裝在備用發電機中,並且在圍繞時鐘的電力產生電力的主發電機中,轉子以1500rpm的頻率旋轉。
在開始同步發電機之後,轉子形成相當弱的磁場,但逐漸增加其旋轉量增加,並且EMF增加。在輸出處,使用自動調節單元(AVR)控制電壓的穩定性,該自動調節單元(AVR)在轉子上的電壓流程中改變磁場從激勵繞組。當操作同步發電機時,可能發生“錨反應”,即當激活電感負載時,發電機正在計數,電壓下降。並且在提供電容負載的情況下,相反,發電機是合適的並且電壓增長。
同步發電機的優點是輸出處的穩定電壓,但它們的缺點是傾向於過載,當負載生長和超過有效水平時,即旋轉繞組中的電流被AVR過度遞增單元。
同步發電機能夠在發布可能超過標稱值幾次的這種電流上短暫產生。由於一些包括電動機,壓縮機,泵等的電器,因此需要增加的啟動電流,並且它們對網絡的負載增加了增加,主要和備用饋送的最佳來源僅僅是交流發電機。
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異步發電機
轉子在這樣的發電機中的旋轉稍微領先於周轉磁場,這是由定子產生的。這種發電機包括具有兩種繞組的轉子 - 短路和相位。在異步發電機中,操作原理與其同步模擬完全相同 - 定子在輔助繞組上產生磁場,然後由轉子傳遞並在EMF的定子繞組上形成。但是,差異在於磁場旋轉的頻率不變,即其調整是無效的。這就是為什麼由交流發電機和電壓產生的電流頻率與轉子轉旋轉直接連接,這又取決於發電機的驅動電動機的穩定操作。
異步交流發電機具有高保護從外部的動作,對短路非常敏感,因此它們非常適合焊接機。這些發電機也非常適用於替換具有歐姆(活性)負載的裝置,這些設備由幾乎所有由它們提供的電力轉換為工作 - 計算機,照明燈,廚具,加熱器等。
高反應性(起始)負載,例如在開啟時發生,例如泵送設備,持續大約一秒鐘,但發電機必須承受它。這就是 - 我們假設您需要移動一個重型車,安裝在水平面上。為了移動手推車,有必要做出更多的努力,以便保持其運動。因此,當冰箱壓縮機被啟動或分裂系統,電動機和任何泵時,發生的情況是相同的情況,因此,只有同步發電機可以應對它。
中央電網中的反應載荷用扼流圈或電容器補償,以及使用電纜和變壓器的特殊增加的橫截面。
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異步交流發電機具有顯著的缺點 - 從無法承受增加的負載。但是,儘管如此,比同步模擬更容易設計和便宜。此外,異步發電機具有封閉的設計,能夠為它們提供良好的防潮和外部污染保護。
三相和單相發生器
有些人確信單相電力發生器比三相差。那些不了解電力的人的邏輯很容易理解 - 一相時間不到三個,因此更糟糕。實際上,在三相和單相電源之間選擇必須基於最終用戶的需求。不需要具有三相的發電機來饋送三組單相消費者,並且為了饋送三相設備。
恰好在房屋中的三相輸入的佈局是在單相組上執行的,但這不是租戶的有利,但電工,因為為此,您需要非常昂貴的電力系統保護,並且其安裝是非常昂貴的。幾乎所有現代家用電器都是單相,三相是舊電機和電氣爐的舊型號。
三相電動機具有一個顯著的缺點 - 具有交流發電機的功率,例如,10kW,每個相的功率將為3.3kW。在階段中,功率負載的最大可能偏移可能不超過標稱的25%,這是總發生器功率的1/3。基於此,具有4.5 kW的功率的單相發生器將比三相發生器更強大10 kW。
逆變器發生器
逆變器交流發電機具有一種電子控制單元,能夠確保優質電力的生產,缺乏任何電壓下降。逆變器交流發電機非常適合僅需要在標稱電壓的消費者的營養。
建立同步交流發電機的逆變器控制系統,並採用三個步驟:產生具有20 Hz頻率的電壓;然後它形成了12 v的永久電流;此外,直流電流被轉換為具有50Hz的頻率的可變標稱。
逆變器發生器分為三種類型的脈衝輸出電壓:
- 對於最便宜的模型,特徵是矩形的推動力。這些模型只能餵養建築電動工具。這種類型的逆變器幾乎沒有出售,因為它具有低普及和機遇非常有限。
- 平均價格區的發電機可以提供梯形脈衝。這允許它們饋送相當複雜的家用電器,例如冰箱。但對於最敏感的技術,這種質量電壓通常不足。
- 通過正弦脈衝,創造了任何設備工作的最佳條件 - 從最簡單到最困難的情況。正弦電壓具有穩定的特性,準確符合電力網絡提供的所有電力參數。這種逆變器的成本遠高於另外兩種類型的成本。
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變頻器的優點:
- 如果與相同功率的簡單發電機相比,重量和尺寸要小得多;
- 操作期間的噪音較少,這是由於轉子速度變化的事實而實現;
- 非常小的燃料消耗,這是通過電子控制的電子控制實現的。發電機產生如此多的能量,目前需要所有消費者,其性能降低或隨著消費者數量的適當減少或增加而增加;
- 由於它們基於同步交流發電機,因此逆變器可以簡要供應高速能量密集型設備。另外,在某些型號的逆變器發生器中,有一個“過載模式”功能,其中逆變器可以比標稱值多為50%的功率。但這種模式可以進行大約20-30分鐘;
- 良好的失敗 - 大約3千個小時。
缺點:
- 最大連續操作是8小時;
- 與相同功率的非逆變器類似物相比具有更高的成本;
- 電子控制單元非常敏感,其修復非常昂貴;
- 此類型的發電機中的最大功率為7.2 kW,沒有更大的型號。
結論
除逆變器外,所有上述發生器類型的發電機不僅可以在發電廠的低功耗消費型號中使用,還可以在生產電力兆瓦的大型發電機系統中使用。