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


Apakah Operasi Selari Pemjanakuasa DC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Apakah Operasi Paralel bagi Penjana DC?


Definisi operasi paralel penjana DC


Dalam sistem kuasa moden, kuasa biasanya disediakan oleh banyak penjana sinkron paralel untuk memastikan operasi berterusan loji. Penggunaan penjana besar tunggal kini sudah usang. Memiliki dua penjana dalam paralel membantu mengekalkan sinkronisasi mereka. Menyesuaikan arus armatur mereka dan menyambungkannya dengan betul ke bar bus dapat menyelesaikan sebarang masalah sinkronisasi.


Sambungan bar bus


Penjana di loji kuasa disambungkan melalui batang tembaga tebal, dipanggil bar bus, yang bertindak sebagai elektrod positif dan negatif. Untuk menjalankan penjana secara paralel, sambung terminal positif penjana ke terminal positif bar, dan terminal negatif penjana ke terminal negatif bar, seperti ditunjukkan dalam gambarajah.

Untuk menyambungkan penjana kedua ke penjana sedia ada, pertama-tama tingkatkan kelajuan penggerak utama penjana kedua kepada kelajuan dinamakan. Kemudian, tutup switch S4.


Pemutus litar V2 (voltmeter) disambungkan ke switch S2 terbuka hampir siap untuk melengkapkan litar. Pergiatan penjana 2 ditingkatkan dengan bantuan rheostat medan sehingga ia menghasilkan voltan yang sama dengan voltan bar.


Kemudian, matikan switch utama S2 untuk menyambungkan penjana kedua secara paralel dengan penjana sedia ada. Pada titik ini, penjana 2 belum dibekalkan kuasa kerana daya gerak elektromagnetiknya yang diinduksi adalah sama dengan voltan bar. Keadaan ini dipanggil "floating," yang bermaksud penjana siap tetapi tidak memberikan arus.


Untuk memasok arus dari penjana 2, daya gerak elektromagnetik E yang diinduksinya mesti lebih besar daripada voltan bar V. Dengan memperkuat arus pergiat, daya gerak elektromagnetik penjana 2 boleh ditingkatkan dan pasokan arus boleh dimulakan. Untuk mengekalkan voltan bar, medan magnet penjana 1 dilemahkan supaya nilai tersebut kekal malar.


Arus medan I diberikan oleh Di mana, R


786715bccdb1f10821bef3c6af44e0f3.jpeg


b6f2dec2a3e26264fb418a323d48f1e6.jpeg


Pembahagian beban


Dengan menyesuaikan daya gerak elektromagnetik yang diinduksi, beban dipindahkan ke penjana lain, tetapi dalam loji kuasa moden segala-galanya dilakukan oleh "sychroscope", yang memberi arahan kepada penggubal penggerak utama. Katakanlah dua penjana mempunyai voltan beban yang berbeza. Maka pembahagian beban antara penjana-penjana ini akan menjadi nilai output arus bergantung pada nilai E 1 dan E3 yang boleh diuruskan oleh rheostat medan untuk mengekalkan voltan bar malar.


6834c43b1adc011cbae18a4631f44ffe.jpeg


Kelebihan


Pembekalan kuasa licin: Jika penjana gagal, pembekalan kuasa tidak akan terputus. Jika satu penjana gagal, set penjana yang sihat boleh terus mengekalkan kesinambungan kuasa.


Pemeliharaan mudah:Pemeliharaan rutin penjana diperlukan dari semasa ke semasa. Tetapi untuk itu, pembekalan kuasa tidak boleh diganggu. Dalam penjana paralel, pemeriksaan rutin boleh dilakukan satu demi satu.


Mudah meningkatkan kapasiti kilang: Permintaan elektrik semakin meningkat. Untuk memenuhi keperluan penjanaan kuasa, unit baru tambahan boleh dioperasikan secara paralel dengan unit yang sedang beroperasi.


Perkara yang perlu diberi perhatian


  • Spesifikasi setiap penjana berbeza. Apabila mereka disinkronkan bersama, kelajuan mereka dikunci ke dalam kelajuan keseluruhan sistem.



  • Beban penuh sistem harus dibahagikan antara semua penjana.



  • Harus ada pengawal untuk memeriksa parameter enjin. Ini boleh dilakukan dengan pengawal digital moden yang tersedia di pasaran.



  • Pengaturan voltan memainkan peranan penting dalam seluruh sistem. Jika voltan satu unit jatuh, ia akhirnya memikul beban voltan keseluruhan sistem penjana shunt berbanding unit-unit lain.


  • Tindakan berlebihan perlu diambil apabila menyambung terminal ke bar bus. Jika penjana disambungkan ke kutub rod yang salah, ia mungkin menyebabkan short circuit.


Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Menambah Baik Transformator Tradisional: Amorfus atau Berkeadaan Padat
Menambah Baik Transformator Tradisional: Amorfus atau Berkeadaan Padat
I. Inovasi Teras: Revolusi Berganda dalam Bahan dan StrukturDua inovasi utama:Inovasi Bahan: Alloys AmorfApa itu: Bahan logam yang terbentuk melalui pepejal cepat yang sangat, mempunyai struktur atom yang tidak tertib, bukan kristal.Kelebihan Utama: Kerugian inti (kerugian tanpa beban) yang sangat rendah, iaitu 60%–80% lebih rendah daripada transformator silikon besi tradisional.Mengapa penting: Kerugian tanpa beban berlaku secara berterusan, 24/7, sepanjang siklus hayat transformator. Untuk tra
Echo
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda