A hidroturbinás generátor átfogó ismerete

1. A generátor típusai és működési jellemzői
A generátor olyan eszköz, amely mechanikai erő hatására villamos energiát termel.Ebben az átalakítási folyamatban a mechanikai energia számos más energiaformából származik, például szélenergiából, vízenergiából, hőenergiából, napenergiából és így tovább.A különféle villamosenergia-típusok szerint a generátorokat főként egyenáramú generátorokra és váltóáramú generátorokra osztják.

1. Egyenáramú generátor működési jellemzői
Az egyenáramú generátor a kényelmes használat és a megbízható működés jellemzőivel rendelkezik.Közvetlenül képes elektromos energiát biztosítani minden olyan elektromos berendezéshez, amely egyenáramú tápellátást igényel.Az egyenáramú generátor belsejében azonban van egy kommutátor, amivel könnyű elektromos szikrát előállítani és alacsony az energiatermelési hatékonyság.Az egyenáramú generátor általában DC tápegységként használható egyenáramú motorhoz, elektrolízishez, galvanizáláshoz, töltéshez és generátor gerjesztéséhez.

2. A generátor működési jellemzői
Az AC generátor az a generátor, amely külső mechanikai erő hatására váltakozó áramot állít elő.Ez a fajta generátor szinkron váltakozó áramú áramtermelésre osztható
A szinkron generátor a leggyakoribb az AC generátorok között.Az ilyen típusú generátorokat egyenáram gerjeszti, amely aktív és meddő teljesítményt is tud biztosítani.Használható különféle váltóáramú tápellátást igénylő terhelési berendezések áramellátására.Ezen túlmenően, a különböző használt erőgépek szerint a szinkrongenerátorok feloszthatók gőzturbinás generátorokra, hidrogenerátorokra, dízelgenerátorokra és szélturbinákra.
A generátorokat széles körben használják, például a generátorokat különféle erőművekben, vállalkozásokban, üzletekben, háztartási készenléti tápegységekben, autókban stb.

A generátor modellje és műszaki paraméterei
A termelésirányítás és a generátor használatának megkönnyítése érdekében az állam egységesítette a generátormodell összeállítási módját, és a héjának jól látható helyére ragasztotta a generátor adattábláját, amely elsősorban a generátor modellt, névleges feszültséget, névleges teljesítményt tartalmazza. tápellátás, névleges teljesítmény, szigetelési fokozat, frekvencia, teljesítménytényező és sebesség.

2098

A generátor modellje és jelentése
A generátor modellje általában az egység modelljének leírása, beleértve a generátor által kibocsátott feszültség típusát, a generátor egység típusát, a szabályozási jellemzőket, a tervezési sorozatszámot és a környezeti jellemzőket.
Ezenkívül egyes generátorok modelljei intuitívak és egyszerűek, ami kényelmesebb azonosítani, amint az a 6. ábrán látható, beleértve a termékszámot, a névleges feszültséget és a névleges áramot.
(1) Névleges feszültség
A névleges feszültség a generátor normál működés közbeni névleges kimeneti feszültségére vonatkozik, a mértékegység kV.
(2) Névleges áram
A névleges áram a generátor maximális üzemi áramára vonatkozik normál és folyamatos üzem mellett, Ka-ban.Ha a generátor egyéb paraméterei is névlegesek, a generátor ezen az áramerősséggel működik, és az állórész tekercsének hőmérséklet-emelkedése nem haladja meg a megengedett tartományt.
(3) Forgási sebesség
A generátor fordulatszáma a generátor főtengelyének 1 percen belüli maximális forgási sebességére vonatkozik.Ez a paraméter az egyik fontos paraméter a generátor teljesítményének megítéléséhez.
(4) Frekvencia
A frekvencia a generátorban lévő váltakozó áramú szinuszhullám periódusának reciproka, mértékegysége Hertz (Hz).Például, ha egy generátor frekvenciája 50 Hz, az azt jelzi, hogy a váltakozó áram iránya és egyéb paraméterei 1s 50-szer változnak.
(5) Teljesítménytényező
A generátor elektromágneses átalakítással termel villamos energiát, kimenő teljesítménye két típusra osztható: meddő teljesítményre és aktív teljesítményre.A meddő energiát főként mágneses mező generálására, valamint elektromosság és mágnesesség átalakítására használják;Az aktív teljesítmény a felhasználók számára biztosított.A generátor összteljesítményében az aktív teljesítmény aránya a teljesítménytényező.
(6) Állórész csatlakozás
A generátor állórészcsatlakozása két típusra osztható, nevezetesen háromszög (△ alakú) és csillag (Y alakú) csatlakozásra, amint az a 9. ábrán látható. A generátorban a generátor állórészének három tekercsét általában egy csillag.
(7) Szigetelési osztály
A generátor szigetelési fokozata elsősorban a szigetelőanyag magas hőmérséklet-állóságára vonatkozik.A generátorban a szigetelőanyag gyenge láncszem.Az anyag könnyen felgyorsítja az öregedést, sőt túl magas hőmérsékleten a károsodást is, így a különböző szigetelőanyagok hőállósági fokozata is eltérő.Ezt a paramétert általában betűk jelölik, ahol y azt jelzi, hogy a hőálló hőmérséklet 90 ℃, a azt jelzi, hogy a hőálló hőmérséklet 105 ℃, e azt jelzi, hogy a hőálló hőmérséklet 120 ℃, B azt jelzi, hogy a hő a hőálló hőmérséklet 130 ℃, az f azt jelzi, hogy a hőálló hőmérséklet 155 ℃, a H azt, hogy a hőálló hőmérséklet 180 ℃, a C pedig azt, hogy a hőálló hőmérséklet több mint 180 ℃.
(8) Egyéb
A generátorban a fenti műszaki paramétereken kívül olyan paraméterek is szerepelnek, mint a generátor fázisainak száma, az egység össztömege és a gyártás dátuma.Ezek a paraméterek intuitívak és könnyen érthetők olvasás közben, és főleg a felhasználóknak kell rájuk hivatkozni használatkor vagy vásárláskor.

3、 A generátor szimbóluma a sorban
A generátor a vezérlőáramkörök, például az elektromos hajtás és a szerszámgépek egyik alapvető eleme.Az egyes vezérlőáramkörökhöz tartozó kapcsolási rajz felrajzolásakor a generátort nem a tényleges alakja tükrözi, hanem rajzok vagy diagramok, betűk és egyéb szimbólumok jelzik a funkcióját.






Feladás időpontja: 2021.11.15

Hagyja üzenetét:

Küldje el nekünk üzenetét:

Írja ide üzenetét és küldje el nekünk