Definisjon av DC-generator
En DC-generator er et enhet som konverterer mekanisk energi til direkte strøm for ulike bruksområder.
Bruk av separat spenningsførte DC-generatore
Disse typene DC-generatore er generelt mer kostbare enn selvoppstartende DC-generatore, fordi de trenger en separat oppstarts kilde. Dette begrenser deres bruk. De brukes der selvoppstartende generatore ikke presterer godt.
På grunn av evnen til å gi et bredt spenningsutgangsrom, brukes de generelt for testformål i laboratorier.
Separat spenningsførte generatore fungerer i stabilt tilstand med alle variasjoner i feltoppstart. På grunn av denne egenskapen brukes de som strømforsyning til DC-motorer, hvis hastigheter skal kontrolleres for ulike bruksområder. Eksempel - Ward Leonard systemer for fartkontroll.
Bruk av parallelforbundne DC-generatore
Parallelforbundne generatore har begrenset bruk på grunn av deres karakteristiske spenningsfall. De leverer strøm til enheter som ligger nær. Disse typene DC-generatore gir en konstant terminalspenning for kortdistanseoperasjoner ved hjelp av feltregulatorer.
De brukes for generell belysning.
De brukes til å lade batterier fordi de kan gjøres til å gi konstant utgangespenning.
De brukes for å gi oppstart til alternatorer.
De brukes også for små strømforsyninger (som en bærbart generator).
Bruk av serieforbundne DC-generatore
Serieforbundne generatore har begrenset bruk i strømforsyning på grunn av økende terminalspenning med laststrøm. Dette er tydelig fra deres karakteristiske kurve. De gir en konstant strøm i den fallende delen av kurven, noe som gjør dem egnet som en konstant strømkilde for ulike bruksområder.
De brukes for å levere feltoppstartstrøm i DC-lokomotiver for regenerativ bremsing.
Disse typene generatore brukes som forstærkere for å kompensere spenningsnedgang i forsyningen i ulike distribusjonssystemer, som jernbanetjeneste.
I serieregnlysning brukes hovedsakelig denne typen generatore.
Bruk av kombinerte DC-generatore
Kombinerte DC-generatore er de mest brukte på grunn av deres kompenserende egenskaper. Avhengig av antallet seriefeltvindinger, kan de være overkompensert, flatt kompensert eller underkompensert. De oppnår ønsket terminalspenning ved å kompensere for armaturreaksjon og ohmsk spenningsnedgang. Disse generatore har mange bruksområder.
Kumulative kombinerte generatore brukes generelt for belysning, strømforsyning og for tung strømtjeneste på grunn av deres konstante spenningsegenskap. De er hovedsakelig overkompensert.
Kumulative kombinerte generatore brukes også for å drive en motor.
For kortdistanseoperasjoner, som strømforsyning til hoteller, kontorer, hjem og turisthytter, brukes generelt flatt kompenserte generatore.
Differensielle kombinerte generatore, på grunn av sin store demagnetiserende armaturreaksjon, brukes for buesvinging hvor stor spenningsnedgang og konstant strøm kreves.