同步发电机的特性在同步发电机中,产生磁场的绕组放置在转子上,称为励磁绕组(也称为转子绕组)。在施加直流电之后,励磁绕组在定子和转子之间产生DC磁场。当柴油发动机驱动发电机的转子旋转时,DC磁场也旋转。为此,它被称为主磁场或转子磁场。旋转的主磁场切断安装在定子上的电枢绕组线圈,其在线圈中产生电压和电流。流过电枢绕组线圈的电流也在定子和转子之间产生磁场,称为定子磁场或电枢磁场。由于电枢磁场是由主磁场引起的,它总是跟随主磁场旋转,并且总是以相同的速度和相同的方向彼此同步,因此它被称为同步发电机。同步发电机的内部结构如图2所示。在图中,康明斯发电机规格,同步发电机的定子部分(1)根据120°的空间位置(即定子绕组)和输出电压分配三个相同的绕组。发电机的一部分由发电机定子绕组(270)引导。鉴于,它们也被称为电枢绕组。在该图中,同步发电机转子(4)安装有转子绕组,该转子绕组由来自同一轴上的励磁机电绕组(100)的交流电输出供电,并且被提供由旋转整流器整流的直流电。 (78)形成主磁场。当主磁场的磁场线和电枢磁场(形成组合磁场)扫入电枢绕组时,绕组两端的电压很小,电压一路扫过,电压扫过绕组时也很小。因此,绕组两端的电压是交流可变的,称为交流电压。以这种方式,同步发电机可以产生彼此相差120°的三相AC电压。如果按顺序排列
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。
电压和频率波动的原因当发动机由发电机供电时,定子中的三相绕组依次以120°的电角度向负载输出电压和电流。在正常情况下,当输入功率相当于发电机组输出功率的60%左右时,电源设备连接到发电机组的输出端,这将引起频率和电压的明显甚至强烈波动。这是因为此时需要负载输入大电流,导致三相绕组中的电流急剧增加。该电流产生的强电磁力吸引发电机转子,导致速度减慢,频率和电压瞬间下降。可以看出,当连接电气设备时需要输入多少电流是它和发电机组是否处于正常工作状态的关键因素。
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