Senkron Jeneratör: çalışma Prensibi, Rölanti Karakteristikleri Ve Cihaz, Paralel çalışma. Rotor Ne Kadar Hızlı Dönüyor?

İçindekiler:

Video: Senkron Jeneratör: çalışma Prensibi, Rölanti Karakteristikleri Ve Cihaz, Paralel çalışma. Rotor Ne Kadar Hızlı Dönüyor?

Video: Senkron Jeneratör: çalışma Prensibi, Rölanti Karakteristikleri Ve Cihaz, Paralel çalışma. Rotor Ne Kadar Hızlı Dönüyor?
Video: Senkron Jeneratör 2024, Mayıs
Senkron Jeneratör: çalışma Prensibi, Rölanti Karakteristikleri Ve Cihaz, Paralel çalışma. Rotor Ne Kadar Hızlı Dönüyor?
Senkron Jeneratör: çalışma Prensibi, Rölanti Karakteristikleri Ve Cihaz, Paralel çalışma. Rotor Ne Kadar Hızlı Dönüyor?
Anonim

Senkron jeneratör, herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmenin mümkün olduğu özel bir cihazdır. Bu tür cihazlar mobil istasyonlar, termal veya güneş pilleri ve özel ekipmanlardır. Jeneratörün tipine bağlı olarak, kullanım olasılığı belirlenir, bu nedenle cihazın ne olduğunu daha ayrıntılı olarak anlamaya değer.

resim
resim
resim
resim

Yaratılış tarihi

19. yüzyılın sonunda, Robert Bosch'un şirketi ilk olarak jeneratöre benzer bir şey geliştirdi. Cihaz bir motoru ateşleyebiliyordu. Testler sırasında, makinenin kalıcı kullanıma uygun olmadığı ortaya çıktı, ancak geliştiriciler aparatı iyileştirebildiler.

1890'da şirket, büyük bir popülerlik kazandığı için neredeyse tamamen bu ekipmanın üretimine geçti. 1902'de bir Bosch öğrencisi, yüksek voltaj kullanarak bir ateşleme yarattı. Cihaz, mumun iki elektrotu arasında bir kıvılcım üreterek sistemi daha çok yönlü hale getirdi.

XX yüzyılın 60'lı yıllarının başlangıcı, jeneratörlerin dünyaya yayılma dönemiydi . Ve daha önce cihazlar sadece otomotiv endüstrisinde talep edildiyse, şimdi bu tür birimler tüm evlere elektrik sağlayabiliyor.

resim
resim

Cihaz ve amaç

Bu tür birimlerin tasarımı sadece iki ana unsuru içerir:

  • rotor;
  • stator.
resim
resim

Bu durumda rotor milinde ek elemanlar sağlanır. Bunlar mıknatıslar veya alan sargıları olabilir. Mıknatıslar dişli bir şekle sahiptir, akımı almak ve iletmek için kutuplar farklı yönlere yönlendirilir.

Jeneratörün ana görevi, bir tür enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmektir . Yardımı ile, bağımlı cihazlara kullanılabilmesi için gerekli miktarda akım sağlamak mümkündür.

resim
resim
resim
resim

özellikleri

Bir jeneratörün performansını değerlendirmek için özelliklerine bakmanız gerekir. Prensip olarak, doğru akım üreten bir istasyonla aynıdırlar. Birkaç faktör, değerlendirmenin ana parametreleridir.

  • rölantide . Damper bobininin uyarılmasından sorumlu olan hareketli akımların gücüne EMF'nin bağımlılığını temsil eder. Yardımı ile zincirlerin mıknatıslanma kabiliyetini belirlemek mümkündür.
  • Dış karakteristik . Bobin voltajı ve yük akımı arasında paralel bir ilişki olduğunu ifade eder. Değer, cihaza uygulanan yükün türüne bağlıdır. Değişikliklere neden olabilecek nedenler arasında, cihazın EMF'sinde bir artış veya azalma olduğu gibi, cihazın içine yerleştirilen takılı bobinin sargılarında voltaj düşmesi de vardır.
  • Ayarlama . Alan akımları ile yük akımları arasında oluşan ilişkiyi temsil eder. Bu gösterge izlenerek senkron ünitelerin işlerliği ve korunması sağlanır. EMF'yi sürekli olarak ayarlarsanız bunu başarmak kolaydır.
resim
resim

Bir diğer önemli parametre ise güçtür. Değer, EMF, voltaj ve açısal direnç göstergeleri aracılığıyla belirlenebilir.

Çalışma prensibi

Cihazın nasıl çalıştığını anlamak o kadar da zor değil. Bir elektrik alanı oluşturmak için manyetik bir çerçeveyi döndürmekten oluşur. Çerçeveyi döndürme sürecinde, konturunu geçmeye başlayan manyetik çizgiler ortaya çıkar. Geçiş, bir elektrik akımı oluşumuna katkıda bulunur.

Elektrik enerjisi akışlarının nereye hareket ettiğini belirlemek için gimbal kuralını kullanmak gerekir . Unutulmamalıdır ki bazı bölgelerde mevcut hareket tam tersidir. Mıknatıs üzerinde bulunan bir sonraki direğe ulaştığınızda yönler sürekli değişiyor. Bu fenomene alternatif akım denir ve çerçevenin ayrı bir manyetik halkaya bağlanması bu durumu kanıtlayabilir.

resim
resim

Çerçevedeki akımın büyüklüğü ile sistemin rotorunun dönme hızı arasındaki ilişki orantılıdır. Böylece, çerçeve ne kadar çok dönerse, jeneratör o kadar fazla elektrik sağlayabilir . Bu gösterge dönme hızı ile karakterize edilir.

Belirlenen standartlara göre, çoğu ülkede optimum hız göstergesi 50 Hz'i geçmemelidir. Bu, rotorun saniyede 50 titreşim gerçekleştirmesi gerektiği anlamına gelir. Parametreyi hesaplamak için, çerçevenin bir dönüşünün akımın yönünde bir değişikliğe yol açtığını kabul etmek gerekir.

Mil saniyede 1 kez dönmeyi başarırsa, bu, elektrik akımının frekansının 1 Hz olduğu anlamına gelir . Bu nedenle, 50 Hz'ye ulaşmak için saniyede doğru sayıda kare dönüşü sağlamak gerekecektir.

resim
resim

Çalışma sırasında, elektromıknatıs kutuplarının sayısı genellikle artar. Rotorun dönme hızı düşürülerek geciktirilebilirler.

Bu durumda bağımlılık ters orantılıdır . Bu nedenle, 50 Hz'lik bir frekans sağlamak için hızı yaklaşık 2 kat azaltmak gerekecektir.

Ek olarak, bazı ülkelerde başka rotor dönüş hızlarının da belirlendiğine dikkat edilmelidir. Standart frekans 60 Hz'dir.

resim
resim

Görüntüleme

Bugün üreticiler birkaç tip senkron jeneratör üretmektedir. Mevcut sınıflandırmalar arasında, bazıları özel ilgiyi hak ediyor. Her şeyden önce, birimlerin tasarıma göre bölünmesini düşünmeye değer. Jeneratörler iki tiptir.

Fırçasız . Jeneratörün tasarımı, stator sargılarının kullanımını ima eder. Eleman çekirdekleri, manyetik kutupların veya bobin üzerinde sağlanan çekirdeklerin yönü ile hizalanacak şekilde yerleştirilirler. Maksimum mıknatıs diş sayısı 6 adeti geçmemelidir.

resim
resim
resim
resim

Bir indüktör ile donatılmış senkron . Düşük güçte çalışan makineleri ayarlamaktan bahsediyorsak, rotor olarak DC mıknatıslar kullanılır. Aksi takdirde, rotor indüktör sargısıdır.

resim
resim
resim
resim

Aşağıdaki sınıflandırma, mobil istasyonların ayrı türlere bölünmesini ifade eder

Hidrojeneratörler . Cihazın ayırt edici bir özelliği, belirgin kutuplara sahip bir rotordur. Bu tür üniteler, çok sayıda cihaz dönüşü sağlamaya gerek olmayan yerlerde elektrik üretmek için kullanılır.

resim
resim

Türbin jeneratörleri . Fark, belirgin kutupların olmamasıdır. Cihaz çeşitli türbinlerden monte edilmiştir, rotor devir sayısını birkaç kez artırma yeteneğine sahiptir.

resim
resim

Senkron genleşme derzleri . Endüstriyel tesislerde önemli bir gösterge olan reaktif güce ulaşmak için kullanılır. Yardımı ile sağlanan akımın kalitesini iyileştirmek ve voltaj göstergelerini stabilize etmek mümkündür.

resim
resim

Bu tür cihazların birkaç yaygın modeli vardır

Stepper . Başlatma-durdurma döngüsüne sahip mekanizmalarda kurulu sürücülerin çalışabilirliğini sağlamak için kullanılırlar.

resim
resim

Dişlisiz . Çoğunlukla bağımsız sistemlerde kullanılır.

resim
resim

Temassız . Gemilerde ana veya yedek mobil istasyonlar olarak talep görüyorlar.

resim
resim

Histerezis . Bu tür jeneratörler zaman sayaçları için kullanılır.

resim
resim

Bobin . Elektrik tesisatlarının çalışmasını sağlamak.

resim
resim

Diğer bir birim bölme türü, kullanılan rotor türüdür. Bu kategoride, jeneratörler, belirgin kutuplu ve örtük kutuplu cihazlara ayrılır.

Birincisi, kutupların açıkça görülebildiği cihazlardır. Düşük rotor hızı ile ayırt edilirler. İkinci kategori, tasarımında çıkıntılı direklere sahip olmayan silindirik bir rotora sahiptir.

resim
resim

Uygulama alanı

Senkron jeneratörler, alternatif akım üretimi için tasarlanmış cihazlardır. Bu tür cihazlarla çeşitli istasyonlarda karşılaşabilirsiniz:

  • atomik;
  • termal;
  • hidroelektrik santraller.

Ayrıca birimler ulaşım sistemlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Çeşitli araçlarda ve gemi sistemlerinde kullanılırlar. Senkron jeneratör, hem otonom olarak, hem de elektrik şebekesinden ayrı olarak ve onunla aynı anda çalışabilir. Bu durumda, aynı anda birkaç üniteyi bağlamak mümkündür.

AC üretim istasyonlarının avantajı, tahsis edilen alana elektrik sağlayabilmesidir. Nesne merkezi ağdan uzaktaysa kullanışlıdır. Bu nedenle, birimler şehirden uzak yerleşim yerlerinde bulunan çiftlik sahipleri arasında talep görmektedir.

resim
resim
resim
resim

Nasıl seçilir?

Jeneratör seçerken, tahsis edilen alana elektrik sağlayabilecek uygun ve güvenilir bir cihaz bulmak önemlidir. İlk önce gelecekteki cihazın teknik parametrelerine karar vermeniz gerekir. Uzmanlar şunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyor:

  • jeneratörün kütlesi;
  • cihazın boyutları;
  • güç;
  • Yakıt tüketimi;
  • gürültü figürü;
  • çalışma süresi.

Ayrıca önemli bir parametre, otomatik çalışmayı organize etme yeteneğidir. Gelecekteki bir jeneratörün kaç faza ihtiyacı olduğunu anlamak için, ona bağlanacak elektrikli cihazların türünü ve sayısını belirlemek gerekir.

Örneğin, tek fazlı bir elektrik jeneratörüne yalnızca bir fazlı tüketiciler bağlanabilir. Üç fazlı bu göstergeyi önemli ölçüde genişletir.

resim
resim

Ancak, böyle bir mobil enerji santralinin satın alınması her zaman en iyi karar değildir.

Satın almadan önce, çalışması sırasında cihaza uygulanacak yükün de dikkate alınması önerilir . Her faz toplamın maksimum %30'u ile yüklenmelidir. Böylece, jeneratörün gücü 6 kW ise, 220 V voltajlı prizlerin kullanılması durumunda sadece 2 kW kullanmak mümkün olacaktır.

Üç fazlı bir jeneratörün satın alınması, yalnızca evde çok sayıda üç fazlı tüketici olduğunda talep görmektedir. Çoğu cihaz tek fazlıysa, uygun bir ünite satın almak daha iyidir.

resim
resim

sömürü

Jeneratörü çalıştırmadan önce, önce ayarlanması gerekir. Her şeyden önce, cihazın frekansı ayarlanır. Bu iki şekilde yapılabilir:

  1. elektromıknatısın çalışması için kaç kutbun gerekli olduğunu önceden öngörerek ünitenin tasarımını değiştirin;
  2. herhangi bir tasarım değişikliği olmadan gerekli şaft hızını sağlar.

Çarpıcı bir örnek, düşük hızlı türbinlerdir. 150 rpm'lik bir rotor dönüşü sağlarlar. Frekansı ayarlamak için, kutup sayısını 40 parçaya çıkaran ilk yöntemi kullanın.

resim
resim

Yapılandırılacak bir sonraki parametre EMF'dir. Mobil istasyona etki eden gelen yüklerin özelliklerindeki değişiklikler nedeniyle ayarlama yapmak gerekli hale gelir.

Cihazın endüksiyonunun EMF'sinin rotor ve dönüşleri ile ilişkili olmasına rağmen, güvenlik gereksinimleri nedeniyle, parametreyi değiştirmek için yapıyı sökmek mümkün değildir.

EMF değeri, üretilen manyetik akı ayarlanarak değiştirilebilir . Arttırılması veya azaltılması gerekecek. Sargı dönüşleri veya daha doğrusu sayıları göstergenin değerinden sorumludur. Ayrıca manyetik akının gücü, bobin tarafından üretilen akımdan etkilenebilir.

resim
resim

Ayar, bir zincire birkaç bobinin dahil edilmesini içerir. Bunu yapmak için ek reostatlar veya elektronik devreler kullanmanız gerekir. İkinci seçenek, parametrenin harici stabilizatörler kullanılarak ayarlanmasını gerektirir. Bu, güvenilir hizmet sağlar.

Senkronize bir mobil istasyonun avantajı, benzer tipteki diğer elektrikli makinelerle senkronize olma yeteneğidir . Aynı zamanda bağlantı sırasında dönüş hızlarını eşleştirmek ve sıfır faz kayması sağlamak mümkündür. Bu bağlamda, mobil enerji santralleri, ağır yükler durumunda üretim kapasitesini artırmak için yedek güç kaynağı olarak kullanmanın çok uygun olduğu endüstriyel enerji mühendisliğinde talep görmektedir.

Önerilen: