Salient-poleko generatoren eta nonsalient-poleko generatoren bi motatako sinchroniko generatoren arruntak dira, euren egitura, prestakuntza eta aplikazioen artean desberdintasun handiak dituztela. Hemen aurkitzen dira bi hauen xehetasuneko alderaketa:
Salient-Poleko Generatorra:
Rotorren Forma: Salient-poleko generator batean, rotorrek magnetikoki bereiztu dituzten polok badituzte, goi argi ikusgarrizko pole-shoesak sortuz. Poloko bakoitzak hierroko nukleoa eta ekitzapen-zigarra ditu.
Poloen Zenbaki: Salient-poleko generatoretzat ohikoa da poloen zenbakia gutxiago (adibidez, 2, 4, 6, 8) izatea, poloen artean espazio argi ikusgarrizkoak (interpolar regions) dituztelarik.
Aplikazioa: Salient-poleko generatoretzat erabili ohi dira abiadura baxuko, kapasitate handiko aplikazioetan, hala nola hidroelektrikoaren generatoretan eta beroturbinen generatoretan.
Nonsalient-Poleko Generatorra:
Rotorren Forma: Nonsalient-poleko generator batean, rotorek ez dute polorik ikusgarrizkoak, eta zigarre-ekitzapenak rotoreko slot-en sartuta daude.
Poloen Zenbaki: Nonsalient-poleko generatoretzat ohikoa da poloen zenbakia gehiago (adibidez, 12, 16, 24) izatea, rotoraren inguruan banatuta, interpolar regions gutxi gorabehera.
Aplikazioa: Nonsalient-poleko generatoretzat erabili ohi dira abiadura altuko, tamaina txiki eta ertaineko aplikazioetan, hala nola beroturbinen generatoretan eta gas-turbinen generatoretan.
Salient-Poleko Generatorra:
Air Gap-en Banaketa Ez-uniformea: Polorik ikusgarrizkoen ondorioz, salient-poleko generator batean, air gap-a polotan txikiagoa da eta interpolar regions-n handiagoa. Air gap ez-uniforme honek indar magnetikoen banaketa ez-sinusoidal bat sortzen du, output voltage waveform-en kalitateari eragiten dio.
Harmonikoaren Gehigarria: Air gap ez-uniformeak harmoniko gehigarriak eragin dezake output voltagera, hainbatenean, hirugarren harmonikoak.
Nonsalient-Poleko Generatorra:
Air Gap-en Banaketa Uniformea: Nonsalient-poleko generator batean, air gap-a uniformea da rotor osoaren inguruan, indar magnetikoen banaketa sinusoidale gehiago eta output voltage waveform-en kalitate hobea ematen duena.
Harmonikoaren Gehigarria: Air gap uniformea harmoniko gehigarriak gutxitzen ditu, output voltage waveform purua ematen duena.
Salient-Poleko Generatorra:
Direct Axis eta Quadrature Axis Reactance: Salient-poleko generator batean, direct axis reactance (Xd) eta quadrature axis reactance (Xq) desberdinak dira. Xd handiagoa da poloen trinkotasuna askoz gutxiagoa denez, Xq txikiagoa da interpolar regions-n trinkotasuna handiagoa denez.
Short-Circuit Ratio (SCR): Salient-poleko generatoretzat SCR txikiagoa dute, 1.0 eta 2.0 artean dagoena. Honek short-circuit current altuagoak ematen ditu, baina voltage recovery lerrokatua gertatzen da akatsen bitartean.
Nonsalient-Poleko Generatorra:
Direct Axis eta Quadrature Axis Reactance: Nonsalient-poleko generator batean, direct axis reactance eta quadrature axis reactance berdinak dira air gap uniformea eta flux path simetrikoaren ondorioz.
Short-Circuit Ratio (SCR): Nonsalient-poleko generatoretzat SCR altuagoa dute, 2.0 eta 3.0 artean dagoena. Honek short-circuit current baxuagoak eta voltage recovery azkarra ematen ditu akatsen bitartean.
Salient-Poleko Generatorra:
Rotor Inertia Handia: Salient-poleko generator batean, polorik handiagoak rotor inertia handiagoa ematen dute, abiadura baxuko, inertia handiko sistemetarako egokia, hala nola hidroturbinen kasuan.
Ventilazioa eta Enfriamendua: Poloen arteko espazioak ventilazio kanaluen diseinua erraztutzen du, enfriamendu hobea ematen duena.
Nonsalient-Poleko Generatorra:
Rotor Inertia Txikia: Nonsalient-poleko generator batean, rotor egitura kompaktoa rotor inertia txikia ematen du, abiadura altuko, inertia txikiko sistemetarako egokia, hala nola beroturbinen kasuan.
Ventilazioa eta Enfriamendua: Nonsalient-poleko generator batean, rotor surface leuna ventilazio eta enfriamendua konplexuagoa egiten du, sistema enfriamendu bereziak behar dituena.
Salient-Poleko Generatorra:
Torque Abiaratzeko Altua: Polorik handiagoen ondorioz, salient-poleko generatoretzat torque elektromagnetiko altuagoa dute abiaraztean, torque abiaratzeko altuagoa beharrezkoa den aplikazioetarako egokiak dira.
Nonsalient-Poleko Generatorra:
Torque Abiaratzeko Baxua: Nonsalient-poleko generatoretzat torque abiaratzeko baxua dute, baina dinamika hobea ematen dute abiadura altuekin.
Salient-Poleko Generatorra:
Ohiengoz erabili ohi dira abiadura baxuko, kapasitate handiko energia sortzeko sistemetan, hala nola hidroelektrikoaren plantetan eta nucleareko plantetan. Salient-poleko generatoretzat abiadura baxuko ezaugarriak hidroturbinekin edo abiadura baxuko beroturbinekin erabiltzea egokiagoa dute.
Nonsalient-Poleko Generatorra:
Ohiengoz erabili ohi dira abiadura altuko, tamaina txiki eta ertaineko energia sortzeko sistemetan, hala nola termikoaren plantetan eta gas-turbineko plantetan. Nonsalient-poleko generatoretzat abiadura altuko ezaugarriak beroturbinekin edo gas-turbinekin erabiltzea egokiagoa dute.
Salient-Poleko Generatorra: Magnetiko polorik ikusgarrizkoak ditu, air gap ez-uniformea eta abiadura baxuko, kapasitate handiko aplikazioetarako egokia, hala nola hidroelektrikoaren generatoretan. Bere avantzuak torque abiaratzeko altua eta enfriamendu hobea dira, baina output voltage-n harmoniko gehigarri gehiago izan daitezke.
Nonsalient-Poleko Generatorra: Rotor surface leuna eta air gap uniformea ditu, abiadura altuko, tamaina txiki eta ertaineko aplikazioetarako egokia, hala nola beroturbineko generatoretan. Bere avantzuak output voltage waveform kalitate hobea eta short-circuit recovery azkarra dira, baina torque abiaratzeko baxua dute.
Salient-poleko generator eta nonsalient-poleko generator arteko aukera egiteak aplikazio espezifikoaren eskeroiak kontuan hartzen ditu, abiadura, kapasitate, abiarazteko ezaugarriak eta sistemaren mekaniko eta elektriko eskeroiak barne.