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


Lehet-e magyarázni mi a DC felhajtás és miért használják elsősorban kis generátorokban?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A DC bázisú felkobzás olyan felkobzási módszer, amely egyenes áramot használ a mágneses mező előállítására a generátorban.

I. A DC felkobzás működési elve

Egy DC felkobzó rendszerben általában van egy DC erőforrás (például akkumulátor vagy feszültségátalakító), és a DC áram körvonalakon, például csúsztatós gyűrűeken és tétovánkon keresztül kerül be a generátor felkobzó tekercsébe. A felkobzó tekercsön áthaladó DC áram állandó mágneses mezőt hoz létre, amely ezen a mezőn keresztül forog a generátor rotorjával együtt. Amikor a generátor rotorja egy elsődleges hajtóművel (például gőzturbina vagy vízturbina) forgatódik, váltakozó elektromos erőt indukál a stator tekercsében.

Például, egy kis DC felkobzású generátor esetén a DC erőforrásból származó áram csúsztatós gyűrűeken és tétovánkon keresztül jut be a felkobzó tekercsébe. A generált mágneses mező váltakozó feszültséget hoz létre a stator tekercsében, amikor a rotor forog. Ez a váltakozó feszültség átalakítható transzformátorral, majd továbbítható az energia-hálózatra, vagy közvetlenül terhelésekre is használható.

II. Oka, hogy miért használják főleg a kis generátoroknál a DC felkobzást

Egyszerűség és megbízhatóság

A DC felkobzó rendszer viszonylag egyszerű, és egy DC erőforrást, csúsztatós gyűrűket, tétovánkokat és felkobzó tekercseket tartalmaz. Az egyszerű szerkezet miatt a rendszer nagyon megbízható, és kevésbé hajlamos hibákra. Kis generátoroknál egy egyszerű és megbízható felkobzó rendszer könnyebb karbantartást és kezelést tesz lehetővé.

Például, néhány kis vízerőműben vagy szélerő-generáló rendszerben a DC felkobzású kis generátorok stabilisan működhetnek viszonylag kemény körülmények között, mert a felkobzó rendszerek hibaelhárítási valószínűsége alacsony.

Alacsony költségek

A kis generátorok teljesítménye általában kicsi, és a szükséges felkobzó áram is viszonylag kicsi. Így a DC felkobzó rendszerhez szükséges DC erőforrás és egyéb felszerelések kisebb méretű specifikációkat igényelhetnek, ami költségek csökkentését eredményezi.

Összehasonlítva, a nagyobb generátorok általában AC felkobzást vagy más összetettebb felkobzó módszereket használnak. Ezek a rendszerek erősebb felkobzó felszereléseket igényelnek, és magasabb költségekkel járnak.

Könnyen ellenőrizhető

A DC felkobzó rendszer felkobzó áramát a DC erőforrás kimeneti feszültségének vagy áramának állításával lehet irányítani. Ez a vezérlési módszer viszonylag egyszerű, és könnyen megvalósítható a generátor kimeneti feszültségének és teljesítményének beállítása.

A kis generátorok esetében általában szükség van a kimeneti feszültség és teljesítmény időben történő beállítására a terhelés változása alapján. A DC felkobzó rendszer könnyen ellenőrizhető jellemvonása többre alkalmasítja a kis generátorok alkalmazásához.

Erős alkalmazkodóképesség

A kis generátorok általában speciális alkalmazásokban használódnak, például távoli területeken található önálló ellátási rendszerekben és vészhelyzeti energiaszolgáltatásban. Ezekben az esetekben magasabb követelmények lehetnek a generátor indítási teljesítményére és a terhelés-változás-alkalmazkodó képességre. A DC felkobzó rendszer nagy felkobzó áramot tud biztosítani a generátor indításakor, lehetővé téve a gyors feszültség-beállítást; ugyanakkor, ha a terhelés változik, gyorsan beállítható a felkobzó áram a generátor kimeneti feszültségének stabilitásának fenntartása érdekében.

Például, nincs hálózati kapcsolatú távoli területeken a DC felkobzású kis generátorok megbízható energiaszolgáltatást nyújthatnak a helyi lakosságnak. Még akkor is, amikor a terhelés drasztikusan változik, a feszültség stabilizálható.

Összefoglalva, a DC felkobzást főleg a kis generátoroknál használják, mert egyszerűség, megbízhatóság, alacsony költségek, könnyű ellenőrzés és erős alkalmazkodóképesség előnyeivel rendelkezik.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
I. Kutatási HáttérAz Energiarendszer Transzformációs IgényeiAz energiastruktúra változásai növekvő igényeket támasztanak az energiaszolgáltató rendszerekre. A hagyományos energiaszolgáltató rendszerek átmennek új generációs energiaszolgáltató rendszerekre, amelyek közötti alapvető különbségek a következők: Dimenzió Hagyományos villamos rendszer Új típusú villamos rendszer Technikai alapformája Mékanikus elektromágneses rendszer Szinkron gépek és villamos energia-technikai eszk
10/28/2025
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
10/27/2025
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
I. Alapvető Innováció: Kétköpenyű Forradalom Anyagokban és StruktúrábanKét kulcsfontosságú innováció:Anyagi Innováció: Amorf FémállományMi az ez: Metális anyag, amelyet ultra-gyors szilárdítással hoztak létre, rendelkezik egy rendezetlen, nem kristályos atomi szerkezettel.Főbb Előnye: Szélsősen alacsony magveszteség (üresfutás veszteség), ami 60%-80%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos silíciumvas transzformátoroknál.Miért fontos: Az üresfutás veszteség folyamatosan, 24 órán át, napról napra jel
10/27/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését