• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Typer af DC-generatore

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

DC Generator Typer

  • Permanent Magnet DC Generators – Feltspoler opmagnetiseret af permanente magnetter

  • Separat Opmagnetiserede DC Generators – Feltspoler opmagnetiseret af en ekstern kilde

  • Selvopmagnetiserede DC Generators – Feltspoler opmagnetiseret af generator selv

Selvopmagnetiseret Generator

En selvopmagnetiseret DC-generator bruger sin egen udgang til at forsyne sine feltspoler med strøm, som kan være arrangeret i serie, parallel eller kombineret.

De tre typer selvopmagnetiserede DC-generators er:

  • Serieforbundne Generators

  • Parallelforbundne Generators

  • Kombinerede Generators

Permanent Magnet DC Generator 

6603018d254a670a9cb26bd227951ed0.jpeg

Når fluxen i det magnetiske kredsløb skabes ved hjælp af permanente magnetter, kaldes det en permanent magnet DC-generator.

Den består af en armatur og et eller flere permanente magnetter placeret omkring armaturen. Denne type DC-generator genererer ikke meget effekt. Derfor findes de sjældent i industrielle anvendelser. De anvendes normalt i små applikationer – som f.eks. dynamoer på motocykler.

Separat Opmagnetiseret DC Generator

Disse generatore har feltmagneter, der er opmagnetiseret af en ekstern DC-kilde, såsom en batteri.

Et kredsløbsdiagram af en separat opmagnetiseret DC-generator vises nedenfor. Symbolerne nedenfor er:

Ia = Armaturstrøm

IL = Belastningsstrøm

V = Terminalspænding

Eg = Genereret EMF (Elektromagnetisk Kraft)

26291990af8f81bb5700184a03ca2dac.jpeg

f17814eccc1af386a923be8c944a5dc7.jpeg

Selvopmagnetiserede DC Generators

Selvopmagnetiserede DC Generators: Disse generatore opmagnetiserer deres egne feltmagneter ved hjælp af den strøm, de genererer. Feltspilerne i disse maskiner er direkte forbundet til armaturen.

På grund af restmagnetisme er der altid noget flux til stede i polerne. Når armaturen roteres, induceres nogen EMF. Derved dannes en lille strøm. Denne lille strøm løber gennem feltspolen samt belastningen, hvilket styrker polfluxen.

Da polfluxen styrkes, producerer den mere armatur-EMF, hvilket forårsager en yderligere stigning i strømmen gennem feltet. Denne øgede feltstrøm hæver yderligere armatur-EMF, og dette kumulative fænomen fortsætter, indtil opmagnetiseringen når den angivne værdi.

Ifølge placeringen af feltspolerne kan selvopmagnetiserede DC-generators klassificeres som:

  • Serieforbundne Generators

  • Parallelforbundne Generators

  • Kombinerede Generators

Serieforbundne Generator

I denne konfiguration er feltspiralerne forbundet i serie med armaturlederne, hvilket forbedrer strømføringen gennem generator.

Hele strømmen løber gennem feltspolerne samt belastningen. Da seriefeltspoleren bærer hele belastningsstrømmen, er den designet med relativt få vindinger af tykt tråde. Elektrisk modstand af seriefeltspoleren er derfor meget lav (næsten 0,5Ω).

Her:

Rsc = Serieforbindelsesmodstand

Isc = Strøm, der løber gennem seriefeltet

Ra = Armaturmodstand

Ia = Armaturstrøm

IL = Belastningsstrøm

V = Terminalspænding

Eg = Genereret EMF

eab79b1a5d6a94e74dbdc6d5989bbe90.jpeg

3410d9cb2783632a4c83f83574f70f4c.jpeg

Lang Parallelforbundet Kombineret DC Generator

Lang parallelforbundet kombineret DC-generator er generatore, hvor parallelfeltspolen er i parallel med både seriefelt og armaturspole, som vist på figuren nedenfor.

ab35273983549b44658a188c120c0b96.jpeg

 

f6a65a7bfa0d322307e4d4dcb93cf506.jpeg

Kombineret Forbundsdynamik

 I disse generatore understøttes den fremherskende parallelfeltspole af seriefeltspolen, hvilket fører til, hvad der kendes som en kumulativ kombineret konfiguration.

dfd0d702654b804cea0d7b59c5045683.jpeg

 På den anden side, hvis seriefeltspolen modsætter sig parallelfeltspolen, siges generatoren at være differentielt kombineret.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er et understationsside? Typer & funktioner
Hvad er et understationsside? Typer & funktioner
En understationscelle henviser til en komplett og selvstændigt driftsbart samling af elektrisk udstyr inden for en understation. Den kan betragtes som et grundlæggende enhed i understationens elektriske system, typisk bestående af kreditskærere, afbrydere (isolatorer), jordingskiftere, måleenheder, beskyttelsesrelæer og andre relaterede enheder.Den primære funktion af en understationscelle er at modtage elektrisk strøm fra strømsystemet ind i understationen og derefter levere den til de påkræved
Echo
11/20/2025
Hvad er typer og anvendelsesmetoder for solcelleoverflader?
Hvad er typer og anvendelsesmetoder for solcelleoverflader?
Solcelleoverflader er beskyttende lag, der påføres overfladen af fotovoltaiske (PV) moduler, primært designet til at forbedre vandtæthed, korrosionsbestandighed og UV-beskyttelse. De hjælper også med at reducere den negative indvirkning af støv, haj, og andre forurenende stoffer, der fastholder sig på paneloverfladen, hvilket kan nedbringe effektiviteten i strømproduktion. Solcelleoverflader består typisk af forskellige organiske eller inorganiske materialer, der beskytter paneloverfladen og for
Edwiin
11/07/2025
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
I. ForskningsbaggrundBehov for transformation af kraftsystemerÆndringer i energistrukturen stiller højere krav til kraftsystemer. Traditionelle kraftsystemer overgår til nygenerations kraftsystemer, med de centrale forskelle mellem dem som følger: Dimension Traditionelt kraftsystem Nytype kraftsystem Teknisk grundlag Mekanisk elektromagnetisk system Dominatoreret af synkronmaskiner og strømstyringsudstyr Genererings-side form Hovedsageligt termisk kraft Dominatoreret
Echo
10/28/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
Echo
10/27/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning