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


Kādi ir galvenie atšķirības starp MA un STA ģeneratoriem

Edwiin
Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Galvenās atšķirības starp AC un DC ģeneratoriem

Elektriskā ierīce ir tāda ierīce, kas pārveido mehānisko enerģiju elektriskā enerģijā un otrādi. Ģeneratoris ir šāda veida ierīce, kas pārveido mehānisko enerģiju elektriskā enerģijā. Tomēr, ģenerētā elektriskā enerģija var būt gan maiņstrāve (AC), gan vienmērīga strāva (DC) formā. Tātad, galvenā atšķirība starp AC un DC ģeneratoriem ir tā, ka tie ģenerē attiecīgi maiņstrāvi un vienmērīgo strāvi. Lai arī starp abiem ir dažas līdzības, pastāv arī vairākas atšķirības.

Pirms pāriet pie atšķirību saraksta starp tiem, mēs apspriedīsim, kā ģeneratoris ģenerē elektroenerģiju un kā tiek ģenerēta AC un DC strāve.

Elektroenerģijas ģenerēšana

Elektroenerģija tiek ģenerēta, balstoties uz Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likumu, kas stāsta, ka elektriskā strāva vai elektromotīvā spēka (EMF) tiks izraisīta vedējā, ja tas tiek novietots mainīgā magnētiskā laukā. Abi, AC un DC ģeneratori, darbojas pa to pašu principu, lai ģenerētu elektriskā strāvu.

Ir divas metodes, kā mainīt magnētisko lauku, kas iedarbojas uz vedējiem: vai nu rotācijas magnētiskais lauks aptuveni statīvam vedējam, vai spin vedējs statīvā magnētiskā laukā. Abos scenārijos magnētiskie lauka līnijas, kas interakcijā ar vedēju, mainās, tādējādi izraisa elektriskā strāva vedējā.

Alternators izmanto rotācijas magnētiskā lauka konceptu aptuveni statīvam vedējam, tomēr šis jautājums netiks apspriests šajā rakstā.

AC ģeneratoris: Slidkrāsns un alternators

Kādēļ slidkrāsns ir nepārtraukts vedējs, tas pārraida ģenerēto maiņstrāvi armatūrā tāpat kā tā. Kad smilšu karsti slīd pāri šiem krāsniem, ir maz risks, ka notiktu īsgrauzumi vai starojas starp komponentiem. Tas rezultē ilgākām smilšu karstu izmantošanas laikā AC ģeneratoros salīdzinājumā ar DC ģeneratoriem.

Alternators ir cits veids no AC ģeneratoriem, kas ietver statīvo armatūru un rotācijas magnētisko lauku. Jo elektriskā strāva tiek ģenerēta statīvajā daļā, tās pārraide statīvajā ārējā konturā ir vienkāršāka un vieglāka. Šādās dizainos smilšu karstums ir minimāls, kas papildus palielina ilgumu.

DC ģeneratoris

DC ģeneratoris ir ierīce, kas pārveido mehānisko enerģiju vienmērīgā strāvā (DC) elektriskā enerģijā, kas arī pazīstama kā dinamo. Tas ražo pulsojošu vienmērīgo strāvi, kur strāvas lielums var mainīties, bet virziens paliek nemainīgs.

Rotācijas armatūras vedējos izraisītā strāva ir būtībā maiņstrāve. Lai to pārvērstu DC, tiek izmantots sadalītais rindveida komutators. Komutators ne tikai pārraida strāvu no rotācijas armatūras uz statīvo konturu, bet arī nodrošina, ka snieguma strāvas virzienā paliek nemainīgs.

Sadalītais rindveida komutators DC ģeneratoros

Sadalītais rindveida komutators sastāv no viena rindveida vedēja, kas sadalīts divās pusēs, ar izolējošu spraugu starp tiem. Katra rindveida pusē ir savienota ar atsevišķu armatūras virpes terminālu, savukārt divi statīvie uglekoku smilšu karsti veido slīdošo kontaktu ar rotācijas komutatoru, lai pārraidītu strāvi ārējā konturā.

Kad armatūra rotē un izraisītā AC strāve katru pusaprikošanu maina virzienus, sadalītais rindveida komutators nodrošina, ka snieguma kontura strāvas virzienā paliek nemainīgs:

  • Vienu pusaprikošanos strāva plūst cauri vienam smilšu karstam uz konturu.

  • Nākamā pusaprikošanā komutatora segmenti maina kontaktu ar smilšu karstiem, mainot iekšējo strāvas virzienu, bet saglabājot to pašu ārējo strāvas plūsmu.

Tomēr, komutatora segmentu starpība ievieš divas galvenās problēmas:

  • Starojums: Kad smilšu karsti pārejā no viena segmenta uz otru, tie īslaicīgi saista spraugu, izraisot īsu grāuzumu un starojumu.

  • Smilšu karstu iznīcināšanās: Atkārtotas loka un mehāniskās sprieguma dēļ smilšu karstu iznīcināšanās paātrinās, samazinot ģeneratora efektivitāti un ilgumu.

Šie faktori prasa regulāru uzturēšanu un smilšu karstu aizvietošanu DC ģeneratoros salīdzinājumā ar AC ģeneratoriem ar slidkrāsnēm.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
Echo
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
Echo
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
Dyson
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
Echo
10/27/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību