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转子绕组的激励所谓的激励是向同步发电机的转子绕组提供DC电力以产生DC磁场的过程。早期的发电机使用单独的激励器为转子线圈提供直流电源,并且系统庞大且复杂。随着技术的进步,现代同步发电机将发电机和激励器组合在一起,形成一个完整的发电机。如图2的后半部分所示。激励器实际上是一个小型发电机,其工作原理与同步发电机的工作原理相同。不同之处在于其定子线圈和转子线圈与同步发电机——主发电机起着相反的作用;在图2中,180KW柴油发电机厂家,励磁机定子绕组(90)固定在主发电机定子旁边,并且励磁机定子线圈连接。直流电磁场由直流电形成。安装在主发电机的转子轴上的励磁机的转子线圈,即图2中的励磁机电枢绕组(100)成为输出电压的绕组。在激励器的转子和定子的内壁之间也保持小且均匀的间隙。通过整流主发电机的定子线圈的输出电压的一部分,即电枢,获得励磁机的定子线圈的直流电流。它使激励器定子线圈产生静止的DC磁场。在操作期间,与主发电机转子同轴安装的励磁机转子线圈在该磁场中旋转,切断磁力线以产生感应电动势。该电位通过与图2中的励磁电枢绕组同轴安装的旋转整流器(78)转换成直流电,然后输入到主发电机的转子绕组以产生DC转子磁场。由此实现了对主发电机转子绕组的激励的要求。


五,发电机保护电路1.反向电源反向电源现象是由发电机转速(频率)和电压的差异引起的,即一台发电机组有正电源,另一台机组有负电源。也就是说,具有负功率的单元此时变为负载(该单元的频率低且速度不一致)。当电压不同时,高压单元向低压单元提供无功电流和无功电压(单元的电流表正向显示),相当于在电源系统中增加了摄像机组。变为大负载的低压单元接受大的无功电流以维持两个单元的电压平衡(该单元的电流表反向指示)。在监控期间,一个单元的电压被调高,或另一个单元的电压高或低,导致一个单元具有反向电流,并且其工作电流约为额定电流的20%。反向功率继电器操作,跳闸和报警,但不会停止。 2.过电流:发电机组的额定电流是固定的。它的过载能力非常低,基本上是额定功率的5%。允许负载时间为15~30分钟,长时间不超过60分钟。在此之后,发电机组会升温,导线绝缘会减少,使用寿命也会缩短。因此,设置过流保护时没有特殊要求,过流保护可设置为额定电流的110%。在负载测试中,电流达到额定电流的110%,过电流继电器工作。旅行,报警,没有停机时间。 3.过电压:当发电机组并联使用时,怕电源系统振荡。一旦振荡系统的电压上升,很容易造成电力设备和供电设备的绝缘击穿,使供电设备和电力设备连在一起。用于此目的的发电机组配有过压保护,设定值为额定电压的105%。短路过压继电器,跳闸停止,报警动作。


发电机的基本结构与发电机的基本结构一致,磁场固定(对应图1中的线圈A),金属线圈的线圈可旋转切割磁力线。力(对应于图1中的线圈B)。线圈绕组被取出(称为电枢绕组),这种结构的发电机称为旋转电枢发电机。由于电枢旋转运动,电枢绕组的电流被电刷和滑环拉动,电刷和滑环有效接触以提供负载。因此,输出电流和电压不应太大,一般不超过500V,否则在电刷和滑环之间会产生大的火花。很少使用这种类型的发电机。传统的同步发电机以这样的方式构造:输出电压和电流的绕组(即,电枢)是固定的(对应于图1中的线圈B),并且线圈绕组产生磁力线旋转(相当于图1中的旋转)。线圈A),其磁场自然随其旋转,称为旋转磁场发生器。发电机的转子部分仅产生直流磁场,并且消除了滑环和电刷。定子部分具有更多的空间,其中嵌有排放枢轴绕组和绝缘材料。电枢产生的电流可以直接传递给负载,机械强度和绝缘性能良好,可靠性也大大提高。因此它也被称为无刷同步发电机。


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