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


Vai jūs varat izskaidrot, kas ir Gāzes stators un kāpēc tā galvenokārt tiek izmantota mazos ģeneratoros

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

DC uzliesmošana atsaucas uz uzliesmošanas metodi, kas izmanto tiešo strāvu, lai ģeneratorā ģenerētu magnētisko lauku.

I. DC uzliesmošanas darbības princips

DC uzliesmošanas sistēmā parasti ir DC strāvas avots (piemēram, akumulators vai rektifikators), un DC strāva tiek ievadīta ģeneratora uzliesmošanas vija lapā caur ierīcēm, piemēram, lūkojumiem un smirklēm. DC strāva, kas plūst cauri uzliesmošanas vijiem, ģenerē pastāvīgu magnētisko lauku, un šis magnētiskais lauks rotē kopā ar ģeneratora rotoru. Kad ģeneratora rotors tiek pārvietots pirmās gāzes veidotāja (piemēram, ūdensdzīves vai vējdzīves) dēļ, statora vijos tiks izraisīts maiņstrāvas elektrodinamiskais spriegums.

Piemēram, mazā DC uzliesmošanas ģeneratorā strāva, ko nodrošina DC strāvas avots, ienāk uzliesmošanas vijos caur lūkojumiem un smirkliem. Izveidotais magnētiskais lauks, kad rotors rotē, rada maiņstrāvas spriegumu statora vijos. Šis maiņstrāvas spriegums var tikt palielināts ar transformatoru un pārnest tīkumā vai tieši piegādāts slodzei lietošanai.

II. Iemesli, kāpēc DC uzliesmošana bieži tiek izmantota mazos ģeneratoros

Vienkārša un uzticība

DC uzliesmošanas sistēma ir salīdzinoši vienkārša un sastāv no DC strāvas avota, lūkojumiem, smirkliem un uzliesmošanas vijiem. Tās vienkāršā struktūra padara sistēmu ļoti uzticību un mazāk tendenci celties. Mazajiem ģeneratoriem vienkārša un uzticīga uzliesmošanas sistēma ir vieglāka uzturēšanā un pārvaldībā.

Piemēram, dažos mazos hidroelektrostacijās vai vēja enerģijas ražošanas sistēmās, mazi ģeneratori ar DC uzliesmošanu var stabili darboties relatīvi grūtajos apstākļos, jo to uzliesmošanas sistēmas neizdevumu varbūtība ir zema.

Zema cena

Mazo ģeneratoru jauda parasti ir maza, un nepieciešamā uzliesmošanas strāva arī ir salīdzinoši maza. Tāpēc DC uzliesmošanas sistēmai nepieciešamie DC strāvas avoti un citi aprīkojumi var tikt izvēlēti mazākos specifikācijos, samazinot izmaksas.

Salīdzinājumā ar lielajiem ģeneratoriem, parasti tiek izmantota AC uzliesmošana vai citas sarežģītākas uzliesmošanas metodes. Šīm sistēmām ir nepieciešami spēcīgāki uzliesmošanas ierīces un augstākas izmaksas.

Viegls kontrolēšanai

DC uzliesmošanas sistēmas uzliesmošanas strāvu var kontrolēt, pielāgojot DC strāvas avota izvades spriegumu vai strāvu. Šī kontroles metode ir salīdzinoši vienkārša un ļauj viegli realizēt ģeneratora izvades sprieguma un jaudas pielāgošanu.

Mazajiem ģeneratoriem parasti ir nepieciešams laikus pielāgot izvades spriegumu un jaudu atkarībā no slodzes maiņas. DC uzliesmošanas sistēmas vieglā kontrolējamība padara to labāku izvēli mazo ģeneratoru lietošanai.

Spēcīga pielāgošanās spēja

Mazie ģeneratori parasti tiek izmantoti dažādos īpašos gadījumos, piemēram, neatkarīgos piegādes sistēmās attālās teritorijās un ārkārtas piegādēs. Šie gadījumi var prasīt augstākus standartus ģeneratora uzsākšanas veiktspējai un slodzes maiņas pielāgošanai. DC uzliesmošanas sistēma var nodrošināt lielu uzliesmošanas strāvu, kad ģeneratoris uzsākas, ļaujot ģeneratoram ātri izveidot spriegumu; tajā pašā laikā, kad mainās slodze, tā arī var ātri pielāgot uzliesmošanas strāvu, lai saglabātu ģeneratora izvades sprieguma stabilitāti.

Piemēram, dažās attālās teritorijās bez tīkla savienojuma, mazi ģeneratori ar DC uzliesmošanu var nodrošināt uzticīgu piegādi vietējiem iedzīvotājiem. Pat tad, kad slodze mainās lielā mērā, var stabilizēt spriegumu.

Kopumā, DC uzliesmošana tiek galvenokārt izmantota mazo ģeneratoru dēļ tās priekšrocībām, piemēram, vienkāršībai, uzticamībai, zemām izmaksām, vieglai kontrolējamībai un spēcīgai pielāgošanās spējai.


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