Гидротурбина генераторын жан-жақты түсіну

1. Генератордың түрлері және функционалдық сипаттамалары
Генератор - механикалық қуатқа ұшыраған кезде электр энергиясын өндіретін құрылғы. Бұл түрлендіру процесінде механикалық қуат жел энергиясы, су энергиясы, жылу энергиясы, күн энергиясы және т.б. сияқты басқа да энергия түрлерінен алынады. Әр түрлі электр энергиясы түрлеріне сәйкес генераторлар негізінен тұрақты ток генераторлары және айнымалы ток генераторлары болып бөлінеді.

1. Тұрақты ток генераторының функционалдық сипаттамалары
Тұрақты ток генераторы пайдаланудың ыңғайлылығы мен сенімді жұмыс істеу сипаттамаларына ие. Ол тұрақты токпен қоректендіруді қажет ететін барлық электр жабдықтарын тікелей электр энергиясымен қамтамасыз ете алады. Дегенмен, тұрақты ток генераторының ішінде электр ұшқынын оңай шығаратын және төмен қуат өндіру тиімділігі бар коммутатор бар. Тұрақты ток генераторын әдетте тұрақты қозғалтқыш, электролиз, гальваникалық қаптау, зарядтау және генераторды қоздыру үшін тұрақты ток көзі ретінде пайдалануға болады.

2. Генератордың функционалдық сипаттамалары
Айнымалы ток генераторы сыртқы механикалық күштің әсерінен айнымалы ток өндіретін генераторды білдіреді. Бұл генераторды синхронды айнымалы ток өндіруге бөлуге болады.
Синхронды генератор айнымалы ток генераторларының ішінде ең көп таралған болып табылады. Бұл генератор түрі тұрақты токпен қоздырылады, ол белсенді қуатты да, реактивті қуатты да қамтамасыз ете алады. Оны айнымалы токпен қоректендіруді қажет ететін әртүрлі жүктеме жабдықтарын қуатпен қамтамасыз ету үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар, қолданылатын әртүрлі негізгі қозғалтқыштарға сәйкес, синхронды генераторларды бу турбиналық генераторларына, гидрогенераторларға, дизельдік генераторларға және жел турбиналарына бөлуге болады.
Генераторлар кеңінен қолданылады, мысалы, генераторлар әртүрлі электр станцияларында, кәсіпорындарда, цехтарда, тұрмыстық резервтік электрмен жабдықтауда, автомобильдерде және т.б. электрмен жабдықтау үшін қолданылады.

Генератордың моделі және техникалық параметрлері
Генераторды өндіруді басқаруды және пайдалануды жеңілдету үшін мемлекет генератор моделінің компиляция әдісін біріктірді және генератордың атауын оның қабығының айқын орнына жапсырды, оған негізінен генератор моделі, номиналды кернеу, номиналды қуат көзі, номиналды қуат, оқшаулау дәрежесі, жиілік, қуат коэффициенті және жылдамдық кіреді.

2098 ж.

Генератордың моделі және мағынасы
Генератор моделі әдетте генератор шығаратын кернеу түрін, генератор блогының түрін, басқару сипаттамаларын, жобалау сериялық нөмірін және қоршаған орта сипаттамаларын қоса алғанда, құрылғы моделінің сипаттамасы болып табылады.
Сонымен қатар, кейбір генераторлардың модельдері интуитивті және қарапайым, бұл 6-суретте көрсетілгендей, өнім нөмірін, номиналды кернеуді және номиналды токты қоса алғанда, анықтауға ыңғайлы.
(1) Номиналды кернеу
Номиналды кернеу генератордың қалыпты жұмыс кезінде шығаратын номиналды кернеуін білдіреді, ал құрылғы кВ болып табылады.
(2) Номиналды ток
Номиналды ток дегеніміз генератордың қалыпты және үздіксіз жұмыс кезіндегі максималды жұмыс тогы, Ka. Генератордың басқа параметрлері номиналды болған кезде, генератор осы токпен жұмыс істейді және оның статор орамасының температурасының көтерілуі рұқсат етілген диапазоннан аспайды.
(3) Айналу жылдамдығы
Генератордың жылдамдығы генератордың негізгі білігінің 1 минут ішіндегі ең жоғары айналу жылдамдығын білдіреді. Бұл параметр генератордың жұмысын бағалаудың маңызды параметрлерінің бірі болып табылады.
(4) Жиілік
Жиілік генератордағы айнымалы ток синус толқынының периодына кері шаманы білдіреді және оның өлшем бірлігі Герц (Гц). Мысалы, егер генератордың жиілігі 50 Гц болса, бұл оның айнымалы тогының бағыты мен басқа параметрлерінің 1s 50 есе өзгеретінін көрсетеді.
(5) Қуат коэффициенті
Генератор электромагниттік түрлендіру арқылы электр энергиясын өндіреді, ал оның шығыс қуатын екі түрге бөлуге болады: реактивті қуат және белсенді қуат. Реактивті қуат негізінен магнит өрісін генерациялау және электр мен магнетизмді түрлендіру үшін қолданылады; белсенді қуат пайдаланушыларға беріледі. Генератордың жалпы қуат шығысында белсенді қуаттың үлесі қуат коэффициенті болып табылады.
(6) Статор қосылымы
Генератордың статор қосылымын екі түрге бөлуге болады, атап айтқанда үшбұрышты (△ пішінді) қосылым және жұлдызша (Y пішінді) қосылым, 9-суретте көрсетілгендей. Генераторда генератор статорының үш орамасы әдетте жұлдызшаға қосылады.
(7) Оқшаулау класы
Генератордың оқшаулау дәрежесі негізінен оның оқшаулағыш материалының жоғары температураға төзімділік дәрежесін білдіреді. Генераторда оқшаулағыш материал әлсіз буын болып табылады. Материал тым жоғары температурада тозуды және тіпті зақымдануды тездетеді, сондықтан әртүрлі оқшаулағыш материалдардың ыстыққа төзімділік дәрежесі де әртүрлі. Бұл параметр әдетте әріптермен белгіленеді, мұндағы y ыстыққа төзімді температураның 90 ℃ екенін, a ыстыққа төзімді температураның 105 ℃ екенін, e ыстыққа төзімді температураның 120 ℃ екенін, B ыстыққа төзімді температураның 130 ℃ екенін, f ыстыққа төзімді температураның 155 ℃ екенін, H ыстыққа төзімді температураның 180 ℃ екенін және C ыстыққа төзімді температураның 180 ℃-тан жоғары екенін білдіреді.
(8) Басқа
Генераторда жоғарыда аталған техникалық параметрлерден басқа, генератордың фазаларының саны, құрылғының жалпы салмағы және өндірілген күні сияқты параметрлер де бар. Бұл параметрлер интуитивті және оқу кезінде түсінуге оңай, және негізінен пайдаланушылар пайдалану немесе сатып алу кезінде сілтеме жасай алады.

3, Желідегі генератордың символдық идентификациясы
Генератор электр жетегі және станок сияқты басқару тізбектеріндегі маңызды компоненттердің бірі болып табылады. Әрбір басқару тізбегіне сәйкес келетін схемалық диаграмманы сызған кезде генератор оның нақты пішінімен емес, оның функциясын білдіретін сызбалармен немесе диаграммалармен, әріптермен және басқа да белгілермен белгіленеді.






Жарияланған уақыты: 2021 жылғы 15 қараша

Хабарламаңызды қалдырыңыз:

Хабарламаңызды бізге жіберіңіз:

Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз