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


Mis on peamised erinevused vahel võrdselt jõudlase ja tasavõrdse jõudlase?

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

AC ja DC generaatorite peamised erinevused

Elektriseadme on seade, mis teisendab mehaanilist energiat elektriksi ja vastupidi. Generaator on sellise masina tüüp, mis teisendab mehaanilist energiat elektriks. Kuid genereeritav elektrienergia võib olla nii vahelduvvool (AC) kui ka pöördvool (DC) kujul. Seega, AC ja DC generaatorite peamine erinevus seisneb selles, et nad genereerivad vastavalt vahelduv- ja pöördvooli. Kuigi neil on mõned sarnasused, on nende vahel palju erinevusi.

Enne nende vahelisi erinevuste loetelu arutamist, räägime, kuidas generaator genereerib elektrit & kuidas AC & DC genereeritakse.

Elektri genereerimine

Elektri genereerimine põhineb Faraday’ elektromagnetilise induktsiooni seadusel, mis ütleb, et juhises tekib elektrivool või elektromotorkoht, kui see asub muutuvas magnetväli. Mõlemad AC ja DC generaatorid töötavad sama printsiibi järgi elektrivoolu genereerimisel.

Magnetväli muutmiseks juhiste suhtes on kaks meetodit: kas keerata magnetväli paigal oleva juhi ümber või keerutada juhit paigal olevas magnetväli. Mõlemas olukorras muutuvad juhi suhtes tegeldud magnetvälijooned, seega indukteeritakse juhisse elektrivool.

Alternaaator kasutab konseptsiooni keerutava magnetväli paigal oleva juhi ümber, kuid seda ei arutleta antud artiklis.

AC generaator: liugusringid ja alternaaatorid

Kuna liugusringid on pidevalt juhivad ringid, siis need edastavad armatuuri genereeritud vahelduvvoolu sellisena nagu see on. Kuna süstid liugnevad pidevalt nendele ringidele, on lühikutega või välkahädadega komponentide vahel väike risk. See tähendab pikemat töökorda süsteidel AC generaatorites võrreldes DC generaatoritega.

Alternaaator on teine AC-generaatori tüüp, mis sisaldab paigal olevat armatuuri ja keerutavat magnetväli. Kuna elektrivool genereeritakse paigal olevas osas, on selle edastamine paigal olevasse välisele tsirkuiti lihtsam ja otsem. Sellistes disainides kogevad süstitajad minimaalset kulumist, mis veelgi parandab kestlikkust.

DC generaator

DC generaator on seade, mis teisendab mehaanilist energiat pöördvooli (DC) elektriksi, mida nimetatakse ka dinamoeks. See toodab pulssivat pöördvooli, kus voolu suurus võib muutuda, kuid suund jääb konstandile.

Keerutava armatuuri juhistesse indukteeritud vool on luontlikult vahelduv. Selle teisendamiseks pöördvoolu kasutatakse poolringlikku kommutorit. Kommutor mitte ainult edastab voolu keerutavast armatuurist paigal olevasse tsirkuiti, vaid tagab ka selle, et edastatava voolu suund jääb konstandile.

Poolringlik kommutor DC generaatorites

Poolringlik kommutor koosneb ühest ringikujulisest juhijärgest, mis on jagatud kaheks pooleks, millega on vahel isolatsioonipael. Iga poolring on ühendatud eraldi armatuuri kiretmise terminaaliga, samas kui kaks paigal olevat süstitajat liuguvad kontaktis keerutava kommutoriga, et edastada voolu välisele tsirkuiti.

Kui armatuur keerub ja indukteeritud vahelduvvool muutub igal pooltsüklil suunda, tagab poolringlik kommutor, et tsirkuitle edastatav vool säilitab konstandi suunda:

  • Ühel poolkeerutuse ajal voolab vool ühe süstitaja kaudu tsirkuitle.

  • Järgmisel poolkeerutuse ajal kommutori segmentide kontakt süstitajatega vahetub, pöörates sissejäänud voolu suunda, kuid säilitades sama välise voolu suunda.

Kuid kommutori segmentide vaheline vahekoht tuub kaasa kaks peamist väljakutset:

  • Välkahädad: Kui süstitajad ülekandevad segmente, silmutavad nad hetkeliselt vahekohta, põhjustades hetkelised lühikutega ja välkahädad.

  • Süstitaja kulumine: Pideva arkimise ja mehaanilise pingete tõttu kiireneb süstitaja kulumine, vähendades generaatori efektiivsust ja eluajad.

Need tegurid nõuavad regulaarseid hooldusi ja süstitajate vahetamist DC generaatorites võrreldes AC generaatoritega, mis kasutavad liugusringeid.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Kuidas valida termorele motorkaitseks?
Kuidas valida termorele motorkaitseks?
Soojusrelaadid mootori ületaastuse kaitseks: põhimõtted, valik ja rakendamineMootorite juhtimissüsteemides kasutatakse süsteemide peamiselt lühikese sulamise kaitseks. Kuid nad ei suuda kaitsta ülekuumenemise eest, mida põhjustab pikendatud ületaastus, sagedased ette-tagurpidi töövahendid või alamping. Praegu on soojusrelaadid laialdaselt kasutusel mootori ületaastuse kaitseks. Soojusrelaad on kaitseväline seade, mis toimib elektriliikumise soojusmõju alusel ja on põhitõeks liikumisrelaad. See t
James
10/22/2025
Kuidas valida ja hooldada elektrimootoreid: 6 võtmeseikku
Kuidas valida ja hooldada elektrimootoreid: 6 võtmeseikku
"Kõrgekvaliteedilise mootori valik" – Mäleta kuut olulist sammu Inspekteeri (vaata): kontrolli mootori välimustMootori pind peaks olema sile ja ühtlane. Nimeplaat tuleb olla korralikult paigaldatud täielike ja selgete märgistustega, sealhulgas: mudel, seriaalnumber, nõutud võimsus, nõutud vool, nõutud pingetase, lubatud temperatuuritõus, ühenduse viis, kiirus, müra tase, sagedus, kaitseastmeline, kaal, standardkoode, töörežiim, isooleerimisklass, tootmiskuupäev ja tootja. Suletud mootorite puhul
Felix Spark
10/21/2025
Mis on elektrijaama ketla tööprintsiip?
Mis on elektrijaama ketla tööprintsiip?
Elektrijaama katel töötab põhimõtteliselt nii, et kasutab kütuse sünteesimisel vabastatavat soojusenergiat, et segida kinnitundlikku veed ja luua piisava koguse ülesehitatud aurit, mis vastab määratud parameetritele ja kvaliteedinõuetele. Toodetud auri koguse nimetatakse katli evaporaatsioonivõimeks, mida tavaliselt mõõdetakse tonni tunnis (t/h). Auri parameetrid viitavad peamiselt rõhkule ja temperatuurile, mida väljendatakse megapascaalides (MPa) ja kraadides celsiuse järgi (°C). Auri kvalitee
Edwiin
10/10/2025
Mis on põhiline võrgukäivituse pesu printsiip elektroonikutele?
Mis on põhiline võrgukäivituse pesu printsiip elektroonikutele?
Miks elektriseadmetele on vaja "vannit"?Õhusaastumise tõttu kuhjuvad saastajad isolatsioonikeraami ja postidele. Vihtlustel võib see põhjustada saastusega seotud välklevikut, mis rasketes juhtudel võib viia isolatsiooni katkenemiseni, mille tulemuseks on lülituskuriteod või maandamisvigu. Seetõttu tuleb alamjaama seadmete isolatsiooniosade peale perioodiliselt vett voolata, et vältida välklevikke ja isolatsiooni halvenemist, mis võivad põhjustada seadme katkestumist.Millistel seadmetel keskendut
Encyclopedia
10/10/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut