DC-generator definition
En DC-generator er en enhed, der konverterer mekanisk energi til strømstyring for forskellige anvendelser.
Anvendelse af separat opspændte DC-generatører
Disse typer DC-generatører er generelt dyrere end selvopspændte DC-generatører, da de har brug for en separat opspændingskilde. Dette begrænser deres anvendelsesområde. De bruges, hvor selvopspændte generatører ikke yder godt.
På grund af deres evne til at give et bredt spændingsudgangsområde, anvendes de generelt til testformål i laboratorier.
Sæparat opspændte generatører fungerer under stabile forhold uanset variationer i feltopspænding. På grund af denne egenskab bruges de som strømforsyning til DC-motorer, hvis hastigheder skal kontrolleres til forskellige formål. Eksempel - Ward Leonard systemer til hastighedsregulering.
Anvendelse af parallel-opspændte DC-generatører
Parallel-opspændte generatører har begrænset anvendelse på grund af deres karakteristiske spændningsfald. De leverer strøm til enheder i nærheden. Disse typer DC-generatører giver en konstant terminalspænding for kortafstandsoperationer ved hjælp af feltniveauforlængere.
De bruges til almindelig belysning.
De bruges til opladning af batterier, da de kan konstrueres til at give konstant udgangsspænding.
De bruges til at give opspænding til alternatorer.
De anvendes også til små strømforsyninger (som f.eks. en bærbar generator).
Anvendelse af serie-opspændte DC-generatører
Serie-opspændte generatørers anvendelse er begrænset i strømforsyninger på grund af deres stigende terminalspænding med belastningsstrøm. Dette ses af deres karakteristikkurve. De giver en konstant strøm i det faldende afsnit af kurven, hvilket gør dem velegnet som konstant strømkilde til forskellige formål.
De bruges til at levere feltopspændingsstrøm i DC-lokomotiver for regenerativ bremse.
Disse typer generatører anvendes som booster for at kompensere spændingsfaldet i føderen i forskellige typer distributionsystemer, såsom jernbaneservice.
I serieregnbuebelysning anvendes denne type generatører hovedsageligt.
Anvendelse af kombineret-opspændte DC-generatører
Kombineret-opspændte DC-generatører er de mest anvendte på grund af deres kompenserende egenskaber. Afhængigt af antallet af seriefeltomgange, kan de være overkompenseret, fladkompenseret eller undertenkompenseret. De opnår den ønskede terminalspænding ved at kompensere for armaturereaktion og ohmske tab. Disse generatører har mange anvendelsesområder.
Kumulative kombineret-opspændte generatører anvendes generelt til belysning, strømforsyning og til tungt strømforsyning pga. deres konstante spændingsegenskab. De er hovedsageligt overkompenseret.
Kumulative kombineret-opspændte generatører bruges også til at drive en motor.
Til kortafstandsoperationer, som f.eks. strømforsyning til hoteller, kontorer, hjem og loger, anvendes generelt fladkompenserede generatører.
Differential kombineret-opspændte generatører, pga. deres store demagnetiserende armaturereaktion, bruges til bugeopløsning, hvor stort spændingsfald og konstant strøm er nødvendigt.