Иә, АС моторы АС энергиясын жасау үшін қолданылады. Ол мотордың қызмет ететін режимі мен байланыс тәсіліне байланысты, мотор ретінде немесе генератор ретінде қызмет етуі мүмкін. АС моторы генератор ретінде қызмет еткенде, оны АС генератор (AC Generator) немесе АС альтернатор деп атайды. Мына негізгі концепциялар мен кадамдар АС моторын АС энергиясын жасау үшін қалай қолдануға түсіндіреді:
Мотор режимі: Мотор режимінде, АС мотор қаржылық АС энергиясымен айналысады, механикалық энергия өндіріледі. Мотордың статоры мен роторының ішкі әсерленуі айналу қозғалысын өндіреді.
Генератор режимі: Генератор режимінде, АС мотор механикалық энергия (су турбинасы, шамал турбинасы немесе ішкі горючті машина) арқылы АС энергиясын өндіреді. Ротордың айналуы статор тартылыштарында АС энергиясын жасайды.
Синхронды генератор: Синхронды генератордың роторының қызмет ету жылдамдығы АС энергиясының дауыстамасымен синхрондалған. Роторда DC энергиясымен қамтамыс берілетін магниттік тартылыш бар. Статор тартылыштары АС энергиясын өндіреді, қызмет ету дауыстамасы ротордың қызмет ету жылдамдығына пропорционал.
Омірлік белгілер: Шығыс напряжение және дауыстама өте стабил, ол үлкен электростанциялар үшін ыңғайлы.
Индуктивті генератор: Индуктивті генератордың роторының қызмет ету жылдамдығы синхронды жылдамдықтан аз қызғалты. Ротор көбінесе дүйсен және құрылымына қатысты DC энергиясымен қамтамыс берілетін. Статор тартылыштары АС энергиясын өндіреді, қызмет ету дауыстамасы синхронды дауыстамаға жақын, бірақ тең емес.
Омірлік белгілер: Өнімді құрылым және қолдану ыңғайлы, шамал энергиясы сыбайлас системаға ыңғайлы.
Механикалық айналу: АС мотор генератор ретінде қызмет еткенде, роторды айналу үшін тышқы механикалық энергия қажет. Көп кездесетін механикалық айналу су турбинасы, шамал турбинасы және ішкі горючті машина.
Эксцитаціялық система: Синхронды генератор үшін, ротор үшін магниттік тартылышты қамтамыс беру үшін эксцитаціялық система қажет. Эксцитаціялық система DC энергиясы немесе өздік эксцитаціялық система болуы мүмкін.
Өздік эксцитаціялық система: Статор тартылыштарынан өндірілген АС энергиясы тектіріледі және роторға эксцитаціялық ақысын қамтамыс беру үшін пайдаланылады, бұл заманауи система құрайды.
Напряжение: АС генератордың шығыс напряжение статор тартылыштарының құрылымы және эксцитаціялық ақысының деңгейіне байланысты.
Дауыстама: АС генератордың шығыс дауыстамасы ротордың айналу жылдамдығына байланысты. Синхронды генератор үшін, дауыстама f, ротордың айналу жылдамдығы n және полюстер саны p арасындағы байланыс: f=(n×p)/60 мұнда:
f - дауыстама (Герц, Hz)
n - ротордың айналу жылдамдығы (минутына айналым, RPM)
p - полюстер саны
Жүктің белгілері: АС генератордың шығыс напряжение және дауыстамасы жүкке байланысты өзгереді. Жүктің аз қызмет етуінде напряжение және дауыстама жоғары; жүктің көп қызмет етуінде напряжение және дауыстама төмендейді. Эксцитаціялық ақысын және механикалық жылдамдықты басқару арқылы, шығыс напряжение және дауыстама стабил ұстанады.
Су энергиясын өндіру: Су турбинасы синхронды генераторларды айналдыратын, стабил АС энергиясын өндіреді, кеңінен су энергиясы станцияларында қолданылады.
Шамал энергиясын өндіру: Шамал турбинасы индуктивті генераторларды айналдыратын, АС энергиясын өндіреді, кеңінен шамал станцияларында қолданылады.
Ішкі горючті машина арқылы энергия өндіру: Ішкі горючті машина синхронды генераторларды айналдыратын, АС энергиясын өндіреді, кеңінен мобильді электростанцияларда және бекітілген энергия қызметтерінде қолданылады.
АС мотор механикалық энергия арқылы роторды айналдыру арқылы АС энергиясын өндіре алады. Қолданылу талаптарына байланысты, синхронды генератор немесе индуктивті генератор таңдауға болады. Дұрыс эксцитаціялық система және механикалық айналу арқылы, шығыс напряжение және дауыстама стабил ұстанады, әртүрлі энергия қызметтерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді.