中文译名 | 磁流发电机 |
英文原名/注释 | hydromagnetic dynamo; hydromagnetodynamo |
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发电机一般在机内可能产生外部电晕的部位有:①线棒出槽口处。绕组出槽口处属典型的套管型结构,槽口电场非常集中,是最易产生电晕的地方。②铁芯段通风沟处。通风槽钢处属尖锐边缘,易造成电场局部不均匀。③线棒表...
发电机的整流原理属于模拟电路范,其原理是利用二极管的导单向导电性,使用二极管组成电桥,从而达到整流的目的,同时利用二极管的单向导电性,将大小和方向都随时间变化的工频交流电变换成单方向的脉动直流电的过程...
直流电动机本身不用做改变就是发电机,看你怎么用。当发电机,看接什么,如果直接接灯泡一类的阻性负载,那只要让电机转子旋转,在定子侧就有电发出,控制好输出功率就能用了。如果用发电机给电源充电,首先要保证电...
1. 发电机简介 英文名称: Generators 发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造 的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电 磁功率,达到能量转换的目的。 发电机的分类可归纳如下: 发电机 : 直流发电机、交流发电机 、 同步发电机、异步发电机 (很少采用 ) 交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。 编辑本段柴油发电机 由内燃机驱动的发电机。它起动迅速,操作方便。但内燃机发电成本较高,所以柴油 发电机组主要用作应急备用电源,或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用。柴 油发电机转速通常在 1500 转 / 分以下 ,容量在几千瓦到几千千瓦之间,尤以 3000 千瓦以下 的机组应用较多。它制造比较简单。柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动,所以发电机是 在剧烈振动的条件下工作。因此 , 柴油发电
前言
1 发电机灭磁的目的和要求
1.1 发电机灭磁的目的
1.2 发电机需要灭磁的事故类型及灭磁工况
2 发电机的灭磁方式及灭磁过程分析
2.1 直流磁场断路器及线性或碳化硅灭磁电阻的灭磁方式
2.2 直流磁场断路器及氧化锌灭磁电阻的灭磁方式
2.3 交流磁场断路器及灭磁电阻的灭磁方式
3 灭磁开始的转子电流及功率整流器的输出电压
3.1 发电机空载或负载跳闸灭磁
3.2 强励跳闸灭磁
3.3 误强励灭磁
3.4 机端三相短路灭磁
4 灭磁过程及灭磁电阻容量和灭磁时间计算
4.1 忽略阻尼绕组的灭磁过程、灭磁电阻容量及灭磁时间计算
4.2 转子电感的计算
4.3 灭磁开始时转子储能的计算
4.4 灭磁电阻容量选择对灭磁工况的考虑
4.5 计及发电机阻尼绕组的灭磁过程分析计算
4.6 灭磁电阻温度系数对灭磁过程分析计算的影响
5 直流磁场断路器的技术参数及选择计算
5.1 直流磁场断路器的技术要求
5.2 ANSI/IEEEC37.1 8标准及其应用
5.3 直流磁场断路器的分断能力及其计算选择
5.4 直流磁场断路器设计参数例
6 交流磁场断路器的技术参数及选择计算
6.1 交流磁场断路器的技术要求
6.2 交流磁场断路器参数的选择计算
7 氧化锌与碳化硅灭磁电阻的应用
7.1 氧化锌电阻与碳化硅电阻的一般特性及主要参数
7.2 氧化锌电阻与碳化硅电阻灭磁应用的特点
8 交、直流侧均设置磁场断路器的灭磁系统
8.1 灭磁过程分析
8.2 交、直流侧磁场断路器参数的选择
8.3 灭磁过程控制
9 灭磁电阻最高灭磁电压的选择
9.1 采用直流磁场断路器及SiC(或线性)灭磁电阻的灭磁系统
9.2 采用直流磁场断路器及ZnO灭磁电阻的灭磁系统
9.3 交流灭磁系统
9.4 交、直流侧均设置磁场断路器的灭磁系统
10 灭磁系统的简化计算
10.1 空载误强励灭磁开始转子电流及励磁功率整流器输出电压的简化计算
10.2 机端三相短路灭磁开始转子电流及励磁功率整流器输出电压的简化计算
10.3 机端三相短路及空载灭磁过程中灭磁电阻耗能及灭磁时间的简化计算
11 灭磁系统需进一步研究的问题
11.1 关于误强励灭磁
11.2 对发电机灭磁时间的要求
11.3 磁场断路器额定分断能力的测试及选择
12 自并励发电机的逆变灭磁
12.1 励磁功率整流器的逆变工作方式
12.2 逆变时整流器的最大控制角或最小逆变角
12.3 发电机逆变灭磁过程的计算
12.4 逆变灭磁的应用
附录A 灭磁系统算例及录波图
附录B 灭磁系统计算公式总汇
附录c 直流磁场断路器灭磁分断弧能的估算及试验方法讨论
附录D 磁场断路器产品性能参数及分断能力试验波形数据
本书用的主要参数代号
参考文献
《发电机灭磁系统的分析与计算》分析了目前国内外常用的发电机灭磁系统工作原理,给出灭磁系统工作参数的计算及设备的选择计算。全书共12章及4个附录。前4章阐述灭磁系统的工作原理及灭磁过程的有关计算,第5、6章给出交、直流磁场断路器的技术参数选择计算,第7章叙述氧化锌与碳化硅灭磁电阻的应用,第8章对交、直流侧均设置磁场断路器的灭磁系统的灭磁过程进行分析并给出断路器参数的选择方法,第9章讨论灭磁电阻最高灭磁电压的选择,第10、11章给出灭磁系统的简化计算及需进一步研究的问题,第12章介绍自并励发电机的逆变灭磁。附录给出了灭磁系统算例及录波图、灭磁系统计算公式总汇、直流磁场断路器灭磁分断弧能的估算及试验方法讨论、磁场断路器产品性能参数及分断能力试验波形数据。
《发电机灭磁系统的分析与计算》可供从事发电机励磁系统设计、研究、制造、试验、运行及维护人员参考,并可作为大专院校电力专业师生的教学参考用书。
普通硅整流发电机因采用旋转的磁场,故必须用电刷和滑环才能将磁场电流引入磁场绕组。长期使用后,由于滑环与电刷的磨损、接触不良,会造成激磁不稳定或不发电等故障。无刷硅整流发电机内没有电刷和滑环,因此可克服上述缺点。
车用无刷硅整流发电机有爪极式无刷发电机、带有激磁机的无刷发电机和永磁式无刷发电三种类型。现将应用较多的爪极式无刷交流发电机的结构特点介绍如下:
爪极式无刷硅整流发电机与普通硅整流发电机大致相同。但其磁场绕组固定在发电机壳体上,不随转子转动,因此,磁场绕组两端引线可直接引出,省去了滑环和电刷,而爪极在磁场绕组的外围随转子旋转。
爪极式无刷硅整流发电机的结构原理和磁路如下图1所示。特点是磁场绕组通过一个磁轭托架固定在后端盖上。两个爪极中只有一个爪极直接固定在发电机转子轴上,另一个爪极则用非导磁连接环固定在前述爪极上,当转子轴旋转时,一个爪极就带动另一个爪极一起在定子内转动。当磁场绕组中有直流电通过时,产生磁场。其磁力线回路是:附加气隙g2→磁轭托架10→附加气隙g1→左爪极3→主气隙g→定子铁芯2→主气隙g→右爪极4→转子磁轭,形成闭合回路。
转子旋转时,爪极形成的N极和s极的磁力线在定子绕组内交替通过,定子槽中的绕组就感应出交变电动势,经整流后变为直流电。
爪极式无刷发电机的优点是:无滑环、无电刷,因此维护工作量减少,可靠性提高;工作时无火花,减少了无线电干扰;结构简单、可靠,并可在潮湿和多尘环境中工作。其缺点是两极之间连接的制造工艺较困难,由于磁路中增加了两个附加气隙,故在输出功率相同的情况下,必须增大其磁场绕组的励磁功率。北京切诺基汽车上装用的JFW18型发电机就属于这种类型。