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MTA11-G3康明斯发电机组给您好的建议「康明斯(电力)」

发布时间:2021-10-08 04:18:00        作者:康明斯(电力)








转子绕组的励磁

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。电机温升超过允许值当绝缘材料加速老化时,其机械强度和介电强度将迅速降低,这将大大缩短电机的寿命。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,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。


输出电压的调控

输出电压的调节调节的目的是在同步发电机的额定范围内实现负载,无论其性质和尺寸如何,都可以稳定输出电压。调节的技术方法随发电机的额定功率和每个时期的技术发展程度而变化。有许多类型的简洁和。但一般的想法是:实时获取主发电机电枢的电压和电流,并在自动电压调节器整流和负反馈调节后将其提供给励磁机的定子线圈,因此改变规律与主发电机输出电压的变化规律。正极活性材料接受电子的电化学还原反应,同时,电解质的离子通过扩散和迁移,并且电流在电池内部传输以形成导电环。直流电磁场。该磁场还必须以相同的方式改变励磁机转子电枢的输出电压和由旋转整流器提供给主发电机的转子线圈的直流电流。因此,主发电机转子的磁场被实时调节,使得主发电机在额定负载范围内保持良好的输出特性。电压调节装置的自动控制逻辑如图1所示。自动电压调节器在发电机输出电压的调节中起重要作用。它可以由图1的流程表示。可以看出,通过激励器对主发电机的转子绕组的磁场的实时调节可以稳定输出电压。其中一个重要的部分是具有负反馈的自动电压调节器。它通常也被称为恒压激励装置。图2中的(198)指的是该装置。


使用电池作为应急电源主要是指允许短期电力中断的应急电源单元(EPS)和不间断电源单元(UPS)。电池是能量转换装置,其在充电期间将电能转换为化学能并且存储在电池中。当放电时,它将化学能转换成电能以进行负载操作。电池的充电和放电都是直流,因此需要通过整流交流电源来获得更换(配电)电池的电池的充电电源。电池的基本工作原理是独立的直流电源,通过氧化还原电化学反应直接将电池中活性物质的化学能转化为电能。它由正电极,负电极,电解质,隔板和容器组成。康明斯充分准备,精心组织,多管齐下,以促进发电机组的安装,并联,联合调整等工作。当电池工作时,负极活性材料经历电化学氧化反应以释放电子。在两个电极之间的电位差的作用下,电子从负电极通过外部线传输到正电极。正极活性材料接受电子的电化学还原反应,同时,电解质的离子通过扩散和迁移,并且电流在电池内部传输以形成导电环。隔板用于分离正极和负极以防止短路。根据使用要求,电池容器可以形成为各种形状,例如圆柱形和矩形。电池是可以重复充电和重复使用的电池。其电极反应非常可逆,并且在放电期间消耗的活性物质在充电期间被回收。放电是将化学能转换成电能的过程,充电是将电能转换成化学能的过程。它是一种能量储存装置,其中化学能和电能相互转化。 EPS和UPS的性能比较,柴油发电机组UPS适用于计算机类型负载,允许停电时间为ms级。 EPS特别适合作为消防设施的应急电源。在许多情况下,使用EPS代替柴油发电机作为应急电源是可行的。


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