• 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
SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
I. Uurimise taustVajadus elektrisüsteemide muutuste järeleEnergiastruktuuri muutused nõuavad elektrisüsteemidelt kõrgemat tasemel nõudmisi. Traditsioonilised elektrisüsteemid muutuvad uute põlvkonna elektrisüsteemideks, nende vahelised peamised erinevused on järgmised: Mõõt Traditsiooniline energiasüsteem Uus tüüpi energiasüsteem Tehniline alusvorm Mehaaniline elektromagnetiline süsteem Sünkroonseadmete ja võrgutehnikaseadmete domineerimisel Tootmise poolt vorm Peamise
Echo
10/28/2025
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
Echo
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
Dyson
10/27/2025
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
I. Tuumik innovatsioon: kahekordne revolutsioon materjalides ja struktuurisKaks olulist innovatsiooni:Materjali innovatsioon: Amorfne leegi alliaasMis see on: Metalliline materjal, mis on tekkinud ülitähelepinge jäähendamisel, millel on segane, mittekristalline aatomiline struktuur.Põhiline eelis: Väga madal tuumakaotus (tühi laadimise kaotus), mis on 60%–80% madalam kui traditsiooniliste silitsiumterase transformatorkaotustes.Miks see on oluline: Tühi laadimise kaotus toimub pidevalt, 24/7, tra
Echo
10/27/2025
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