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


Lahko razložite, kaj je enosmerne napetostno vzbujač in zakaj se predvsem uporablja v majhnih generatorjih?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Strojna njega z enosmerkim tokom se nanaša na metodo nagrjevanja, ki uporablja enosmerni tok za ustvarjanje magnetnega polja v generatorju.

I. Delovanje strojne njegave z enosmerkim tokom

V sistemu strojne njegave z enosmerkim tokom je običajno vir enosmernega toka (na primer, baterija ali pravokotnik), in enosmerni tok se vnese v njegov zavoj generatorja preko naprav, kot so klizni kolobarji in štete. Enosmerni tok, ki teče skozi njegov zavoj, ustvari konstantno magnetno polje, ki se vrte skupaj s rotorjem generatorja. Ko rotor generatorja vrti pogon (na primer, parna turbina ali vodna turbina), se v statornem zavoju inducira izmenični elektromotorični navor.

Na primer, pri majhnem generatorju z enosmerno njego se tok, ki ga zagotavlja vir enosmernega toka, vnese v njegov zavoj preko kliznih kolobarjev in štet. Ustvarjeno magnetno polje povzroči, da se v statornem zavoju generira izmenični napon, ko se rotor vrti. Ta izmenični napon se lahko poveča z transformatorjem in posreduje na električni omrežje ali pa se neposredno oskrbujejo bremena.

II. Razlogi, zakaj se strojna njega z enosmerkim tokom glavno uporablja v majhnih generatorjih

Preprosto in zanesljivo

Sistem strojne njegave z enosmerkim tokom je relativno preprost in sestavljen iz vira enosmernega toka, kliznih kolobarjev, štet in njegovih zavojev. Njegova preprosta struktura čini sistem zelo zanesljivim in manj podvrgenim odpadu. Za majhne generatorje je preprost in zanesljiv sistem lažje vzdrževati in upravljati.

Na primer, v nekaterih majhnih hidroelektrarnah ali sistemih za proizvodnjo energije iz vetra, lahko majhni generatorji z enosmerno njego delujejo stabilno v relativno težkih okoljskih razmerah, ker je verjetnost odpada njihovih sistemov njegave zelo nizka.

Nizka cena

Moč majhnih generatorjev je običajno majhna, zato je tudi potrebni tok njegave majhen. Zato se lahko za sistem strojne njegave z enosmerkim tokom izbere manjša specifikacija vira enosmernega toka in ostale opreme, kar zmanjša cene.

V nasprotju s tem veliki generatorji običajno uporabljajo izmenično njego ali druge bolj kompleksne metode njegave. Ti sistemi zahtevajo močnejše opremo za njego in imajo višje cene.

Lahko nadzirano

Tok njegave v sistemu strojne njegave z enosmerkim tokom se lahko nadzira z urejanjem izhodnega napetosti ali toka vira enosmernega toka. Ta metoda nadzora je relativno preprosta in lahko enostavno dosegne prilagoditev izhodne napetosti in moči generatorja.

Za majhne generatorje je običajno potrebno prilagoditi izhodno napetost in moč glede na spremembe bremena. Lahko nadzirani karakteristika sistema strojne njegave z enosmerkim tokom ga čini bolj primernim za uporabo v majhnih generatorjih.

Močna prilagodljivost

Majhni generatorji so običajno uporabljeni v nekaterih posebnih situacijah, kot so samostojni sistemi oskrbe z energijo v oddaljenih območjih in hitri rezervni viri energije. Te situacije lahko zahtevajo višje zahteve glede zagona in prilagoditve sprememb bremena generatorjev. Sistem strojne njegave z enosmerkim tokom lahko zagotovi velik tok njegave, ko se generator zažene, kar omogoča, da generator hitro ustanovi napetost; hkrati pa, ko se breme spremeni, lahko tudi hitro prilagodi tok njegave, da ohrani stabilnost izhodne napetosti generatorja.

Na primer, v nekaterih oddaljenih območjih brez povezave na omrežje, lahko majhni generatorji z enosmerno njego zagotavljajo zanesljivo oskrbo z energijo za lokalne prebivalce. Tudi, ko se breme spremeni veliko, se lahko napetost stabilizira.

V skladu s tem se strojna njega z enosmerkim tokom glavno uporablja v majhnih generatorjih, ker ima prednosti preprostosti, zanesljivosti, nizke cene, lahkega nadzora in močne prilagodljivosti.


Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

SST Technology: Celostna analiza v proizvodnji distribuciji in porabi električne energije
I. Raziskovalno ozadjePotrebe za preoblikovanjem sistema za oskrbo s strujomSpremembe v strukturi energije postavljajo višje zahteve na sisteme za oskrbo s strujom. Tradicionalni sistemi za oskrbo s strujom se prenašajo na nove generacije sistemov za oskrbo s strujom, njihove ključne razlike so opredeljene kot sledi: Dimenzija Tradicionalni električni sistem Novotipni električni sistem Oblika tehnološke osnove Mehanski elektromagnetni sistem Dominiran s sinhronskimi stroji in
10/28/2025
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
10/27/2025
Posodobite tradicionalne transformatorje: Amorfnih ali tranzistorjev?
I. Jezgrenje in struktura: Dvojna revolucijaDve ključni inovaciji:Inovacija materiala: Amorfnega legiranjaKaj je to: Kovinski material, ki se oblikuje z izredno hitro stekalitvijo, z neredno, nekristalno atomske strukturo.Glavna prednost: Izredno nizka izguba v jedru (brezobremeninska izguba), ki je 60%–80% nižja kot pri tradicionalnih transformatorjih s silikatnimi jeklenimi jezgrji.Zakaj je pomembno: Brezobremeninska izguba poteka neprekinjeno, 24/7, skozi cel cikel življenja transformatorja.
10/27/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja