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


Kā darbojas DC ģeneratoru paralēlā darbība

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Kas ir paralēlā darbība DC ģeneratoriem?


Paralēlā darbības definīcija DC ģeneratoram


Modernos enerģijas sistēmās enerģiju parasti nodrošina daudzi paralēli strādājoši sinhronie ģeneratori, lai garantētu rūpnīcas nepārtrauktu darbību. Viens liels ģenerators tagad ir novecojis. Divu ģeneratoru izmantošana paralēli palīdz viņus saskaņot. Noklusējuma strāvas un to pareiza savienojums ar stiprinātājiem var atrisināt jebkuras saskaņošanas problēmas.


Stiprinātāju savienojums


Rūpnīcā esošie ģeneratori tiek savienoti ar biezu vaiļa šķidrumu, ko sauc par stiprinātājiem, kas darbojas kā pozitīvā un negatīvā elektroda. Lai paralēli savienotu ģeneratoru, savienojiet ģeneratora pozitīvo terminālu ar stiprinātāja pozitīvo terminālu, un ģeneratora negatīvo terminālu ar stiprinātāja negatīvo terminālu, kā parādīts attēlā.

Lai savienotu otro ģeneratoru ar esošo ģeneratoru, pirmajā vietā palieliniet otro ģeneratora primārā dzinēja ātrumu līdz nominālajam ātrumam. Pēc tam aizveriet slēdzi S4.


Sprieguma mērs V2 (voltmetrs) tiek savienots ar atvērto slēdzi S2 tuvu, lai pilnībā noslēgtu tālruni. Otrā ģeneratora magnetizāciju palielina ar lauka reostatu līdz brīdim, kad tas radīs spriegumu, kas vienāds ar stiprinātāja spriegumu.


Nākamajā solī atveriet galveno slēdzi S2, lai savienotu otro ģeneratoru paralēli esošajam ģeneratoram. Šajā punktā otrais ģenerators vēl nav apgādināts, jo tā inducētais elektrodinamiskais spriegums ir vienāds ar stiprinātāja spriegumu. Šis stāvoklis tiek saukts par "plavotājs", kas nozīmē, ka ģenerators ir gatavs, bet neapgādina ar strāvu.


Lai sniegtu strāvi no otras ģeneratora, tā inducētais e.m.f. E jābūt lielāks par stiprinātāja spriegumu V. Palielinot magnetizācijas strāvu, otrā ģeneratora inducētais elektrodinamiskais spriegums var tikt palielināts un var sākt apgādīt ar strāvi. Lai uzturētu stiprinātāja spriegumu, pirmā ģeneratora magnētlauku jāsamazina, lai vērtība paliktu nemainīga.


Magnetlauka strāva I ir dota, kur R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Izsekošanas sadalījums


Inducētā elektrodinamiskā sprieguma pielāgošanā ielāde tiek pārcelta uz citu ģeneratoru, bet modernās enerģijas sistēmās visu veic "sychroscope", kas dod norādes primārā dzinēja regultoriem. Pieņemsim, ka divi ģeneratori ir ar dažādiem ielādes spriegumiem. Tad ielādes sadalījums starp šiem ģeneratoriem būs atkarīgs no E1 un E3 vērtībām, ko var pārvaldīt ar lauka reostatu, lai uzturētu stiprinātāja spriegumu nemainīgu.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Priekšrocības


Gluda enerģijas piegāde: Ja ģeneratoram notiek kļūda, enerģijas piegāde netiks pārtraukta. Ja viens ģenerators nokrīt, citas veselas ģeneratoru grupas var turpināt uzturēt enerģijas nepārtrauktību.


Viegla uzturēšana: Parastā ģeneratora uzturēšana ir nepieciešama laikam. Tomēr enerģijas piegāde nedrīkst tikt traucēta. Paralēlos ģeneratoros parasto pārbaudes var veikt vienu pēc otra.


Viegli palielināt rūpnīcas jaudu: Elektrības pieprasījums pieaug. Lai apmierinātu enerģijas ražošanas vajadzības, papildu jaunās vienības var darbināt paralēli ar strādājošām vienībām.


Jāievēro


  • Katrs ģenerators ir ar dažādām specifikācijām. Kad tie tiek sinhronizēti kopā, to ātrums tiek bloķēts sistēmas kopējā ātrumā.



  • Sistēmas pilnā ielāde jāsadalīt visiem ģeneratoriem.



  • Ir jābūt kontrolerim, lai pārbaudītu dzinēja parametrus. To var izdarīt ar moderniem digitālajiem kontrolēriem, kas ir pieejami tirgū.



  • Sprieguma regulēšana spēlē svarīgu lomu visā sistēmā. Ja vienas vienības spriegums samazinās, tā beidzot nesa visu šķērsgeneratoru sistēmas sprieguma slogu salīdzinājumā ar citām vienībām.


  • Papildu drošības pasākumi jāpieliek, savienojot terminālus ar stiprinātājiem. Ja ģenerators tiek savienots ar nepareizo šķidruma polāritāti, tas var izraisīt šķērsstrāvu.


Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
Echo
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
Echo
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
Dyson
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
Echo
10/27/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību