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


Mikä on yhdensuuntaisten sähkögeneraattorien rinnakkainen toiminta?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Mikä on yhdensuuntaisten sähkögeneraattorien rinnakkaiskäyttö?


Yhdensuuntaisen sähkögeneraattorin rinnakkaiskäytön määritelmä


Nykyisissä sähköjärjestelmissä sähkö tuotetaan yleensä useiden rinnakkain toimivien synkronoiden generointilaitteiden avulla varmistaaksemme tehtaan jatkuvan toiminnan. Yhden suuren generointilaitteen käyttö on nykyään vanhentunut. Kaksi generointilaite rinnakkain auttaa pitämään ne sinkronissa. Heidän armatuuriennostensa säätäminen ja oikea kytkentä busbaareihin voivat ratkaista mahdolliset sinkronoinniongelmat.


Busbaariyhteys


Tehtaissa olevat generointilaitteet yhdistetään paksuilla kuparivalkeilla, joita kutsutaan busbaareiksi, jotka toimivat positiivisina ja negatiivisina elektrodeina. Generointilaitteen rinnakkaistamiseksi yhdistä sen positiivinen pistorasia busbarin positiiviseen pistorasiaan ja negatiivinen pistorasia busbarin negatiiviseen pistorasiaan, kuten kuvassa näytetään.

Toisen generointilaitteen yhdistämiseksi olemassa olevaan generointilaite, ensin kasvata toisen generointilaitteen primäärimoottorin nopeutta nimeätyyn nopeuteen. Sitten sulje kytkin S4.


Virtasulkurin V2 (voltmetrin) on kytkettävä avoimeen kytkimeen S 2 lähellä suljetun piirin täydentämiseksi. Generointilaitteen 2 viritystä lisätään kenttärheostaatin avulla, kunnes se tuottaa samanlaisen jännitteen kuin busbaari.


Seuraavaksi sulje pääkytkin S2 yhdistääksesi toisen generointilaitteen rinnakkaan olemassa olevaan generointilaite. Tässä vaiheessa generointilaitteesta 2 ei vielä tule virtaa, koska sen aiheuttama sähkömomentti on yhtä suuri kuin busbaarin jännite. Tätä tilaa kutsutaan "levitykseksi", mikä tarkoittaa, että generointilaitteessa on valmius, muttei virtaa.


Jotta generointilaitteesta 2 saataisiin virtaa, sen aiheuttaman sähkömomentin E on oltava suurempi kuin busbaarin jännite V. Voimistamalla viritysvirtaa voidaan lisätä generointilaitteen 2 aiheuttama sähkömomentti ja aloittaa virtajako. Busbaarin jännitteen ylläpitämiseksi heikennetään generointilaitteen 1 magneettikenttää, jotta arvo pysyy vakiona.


Kenttävirta I annetaan kaavalla, jossa R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Ladannusten jako


Sähkömomentin säätämällä ladannusta siirretään toiseen generointilaite, mutta nykyisissä sähköjärjestelmissä kaikki tehdään "synkrografiin" avulla, joka antaa ohjeita primäärimoottorin ohjaimeen. Oletetaan, että kahdella generointilaitteella on erilaisia ladannusjännitteitä. Tällöin näiden generointilaite välisten ladannusjakojen arvo riippuu E 1:n ja E3:n arvosta, jota voidaan hallita kenttärheostaatin avulla pitääkseen busbaarin jännitteen vakiona.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Eduet


Sileä sähköntarjoaminen: Jos generointilaitteessa tapahtuu vika, sähköntarjoamista ei keskeytetä. Jos yksi generointilaitteista epäonnistuu, muut terveet generointilaitteet voivat jatkaa sähköntarjoamisen jatkuvuuden ylläpitämistä.


Helppo huolto: Generointilaitteiden säännöllinen huolto tarvitaan ajoittain. Mutta tällöin sähköntarjoamista ei saa estää. Rinnakkaan yhdistettyjen generointilaitteiden säännölliset tarkastukset voidaan suorittaa yksi kerrallaan.


Helppo lisätä tehtaan kapasiteettia: Sähköntarve kasvaa. Uusia yksiköitä voidaan käyttää rinnakkaan toimiviin yksiköihin vastaamaan sähköntuotannon tarpeisiin.


Huomioon otettavat asiat


  • Jokaisella generointilaitteella on erilaiset ominaisuudet. Kun ne synkronoidaan yhteen, niiden nopeus lukittuu järjestelmän kokonaisnopeuteen.



  • Järjestelmän täysi ladannus pitäisi jakaa kaikkien generointilaitteiden kesken.



  • Pitäisi olla ohjain, joka tarkistaa moottorin parametreja. Tämä voidaan tehdä markkinoilla saatavilla moderneilla digitaalisilla ohjaimeilla.



  • Jännitetason säätö pelkää merkittävän roolin koko järjestelmässä. Jos yhden yksikön jännite laskee, se päätyy kantamaan koko rinnakkaissähkögeneraattorisysteemin jännitelastia verrattuna muihin yksiköihin.


  • On otettava lisävarovaisuudet, kun yhdistetään päätteitä busbareihin. Jos generointilaitetta yhdistetään väärään napajään, se voi aiheuttaa lyhytsulun.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
Echo
10/28/2025
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä