发电机的构造

合集下载

发电机的构造和工作原理 物理知识

发电机的构造和工作原理 物理知识

发电机是一种将机械能转化为电能的装置,广泛应用于工业生产、家庭生活以及各种交通工具中。

它的构造和工作原理是物理学领域的重要知识,下面我们将重点介绍发电机的构造和工作原理。

一、发电机的构造发电机通常由定子和转子两部分组成。

1. 定子:定子是发电机的固定部分,主要由铁芯和线圈组成。

铁芯用于集中磁场,线圈则是电磁感应的关键部分。

线圈一般由导电材料制成,固定在铁芯上。

2. 转子:转子是发电机的旋转部分,主要由轴、磁极和励磁部分构成。

磁极通常采用永磁体或者电磁铁制成,它们的旋转产生磁场变化,从而引起定子线圈中的感应电动势。

励磁部分则用于给转子提供电能,使其具有旋转运动。

二、发电机的工作原理发电机的工作原理主要依赖于电磁感应定律和发电机定则。

1. 电磁感应定律:电磁感应定律是物理学中的基本定律,它指出当导体相对于磁场运动或者磁场强度发生变化时,就会在导体中产生感应电动势。

2. 发电机定则:根据发电机定则,当一个闭合线路在磁场中运动时,线路中就会产生感应电动势。

感应电动势的大小与线路的形状、磁场的强度以及线路在磁场中的运动状态有关。

基于以上原理,发电机工作时,定子线圈中会产生感应电动势,在外部串联负载电阻后,就能产生电流。

而这个电流就是我们常说的交流电。

发电机产生电流的过程是一个动态过程,其中包含了磁场的变化、电势差的产生和电流的流动。

三、发电机的分类根据不同的工作原理和结构特点,发电机可以分为直流发电机和交流发电机。

1. 直流发电机:直流发电机是通过直接将机械能转化为直流电的发电机。

它的结构简单,运行稳定,是较为成熟的发电设备之一。

直流发电机根据励磁方式的不同又可分为分为永磁直流发电机和励磁直流发电机两种类型。

2. 交流发电机:交流发电机是通过感应原理将机械能转化为交流电的发电机。

它的结构复杂,但是应用范围更广,可以大规模应用于供电系统中。

根据磁场产生方式的不同,交流发电机又可分为同步发电机和异步发电机两种类型。

汽车发电机构造

汽车发电机构造

汽车发电机构造
汽车发电机主要由定子、转子、整流器、电刷和电刷滑环等部件组成。

它的主要工作原理是:当发动机工作时,当发动机曲轴旋转时,通过曲轴带动发电机转子转动,发电机的定子绕组在转子的磁极作用下产生感应电动势。

当发电机转子转动时,磁场的线电流通过发电机定子绕组形成电流,经过整流器整流后变成直流电,供给发动机各部分使用。

在发电机中,电刷是用来滑环的。

它是一种含有金属镍合金的圆锥形导体。

在滑环上有一个电刷弹簧(又叫“电刷”)。

当电刷弹簧被压缩时,滑环就带着电刷一起移动。

这样,滑环就与电刷接触,在两个电刷间形成了一条通路。

当汽车怠速时,电刷和滑环之间没有电流通过;而发动机运转时,两个电刷间就有电流流过。

当发电机转子在转子上旋转时,由于转子在磁场中切割磁力线而产生感应电动势。

这个感应电动势经过整流器整流后变成直流电,通过电刷传到发电机定子绕组中。

同时,从发电机转子的两侧通过绕组导通出来的交流电流也通过定子绕组形成电流。

—— 1 —1 —。

发电机原理及运行

发电机原理及运行
发电机是基于电磁感应原理来发电的,主要由定子、转子、端盖、机座及轴承等部件构成。定子包括铁芯和线圈,铁芯由硅钢片冲制而成,线圈由线棒组成,是产生电动势的有效部分。转子由转子铁芯、滑环、风扇及转轴等组成,能在定子中旋转以切割磁感线,从而产生感应电势。当磁极旋转时,线圈两端会产生感应电动势,若磁场均匀且作匀速旋转,感应电势将按正弦规律变化。此外,发电机运行中还涉及空载特性、短路特性பைடு நூலகம்外特性等重要参数,这些特性有助于了解发电机的电压变化、同步电抗值以及励磁绕组的状态。在并网运行中,发电机需要与其他机组同步,以维持电网的稳定运行。电枢反应是发电机带负载后产生的一种现象,会影响转子磁场的强度。总之,发电机的发电原理是一个复杂的过程,涉及多个部件和电磁学原理的相互作用。

发电机原理课件知识讲解

发电机原理课件知识讲解
由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装 起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运 动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在 回路中,便产生了电流。
同步发电机工作原理
·主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相 间的励磁磁场,即建立起主磁场。
·载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感 应电势或者感应电流的载体。
❖ 数学表达式:当采用国际单位制时, 比例系数为 1,数学表达式为:
行方向成右手螺旋关系的磁通量为正, 反之为负。
如果回路由N匝密绕线圈组成,则通过线圈的磁通用磁链表示: Ψ=ΝΦ
感应电流和感应电量:
(1)感应电流: 回路中的总电阻为R,则回 路中的感应电流为: .
(2)感应电量: 在 时间内,通过回路截面的 感应电量为: . 感应电量仅与回路中磁通量的 变化量有关,而与磁通量变化的快慢无关; 磁通计及其应用。
电磁感应定律
磁铁(或通电线圈)与线圈有相对运动时,线圈中产生了电流。 电流的方向,总是阻止磁场变化的方向。
电流导线磁场
通电导线周围产 生磁场,磁场的 方向是阻止电流 发生变化的方向
通电线圈周围磁 场
❖ 发电机通常由定子、转子、端盖.机座及轴承等部件构成。
❖ 定子由机座.定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分的 其他结构件组成。
发电机是将其他形式的能源转换成 电能的机械设备,它由汽轮机、水轮 机、柴油机或其他动力机械驱动,将 水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变 产生的能量转化为机械能传给发电机, 再由发电机转换为电能。
❖ 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。

普通交流发电机的构造

普通交流发电机的构造

普通交流发电机的构造
普通交流发电机的构造主要包括定子和转子两个基本部分。

1. 定子:定子通常由一组绕组、铁芯和外壳组成。

绕组是由导线绕成的线圈,通常固定在定子
铁芯上。

定子铁芯是由一片或多片铁芯叠加而成的,用于增强磁场。

外壳则起到保护和支撑定
子的作用。

2. 转子:转子通常由一组绕组和铁芯组成。

转子绕组和定子绕组之间相互配合,形成旋转磁场。

转子铁芯也是由铁芯片组成的,主要用于增强磁场和提供机械支撑。

3. 磁场:发电机的磁场通常由磁极产生。

磁极可以是永磁体,也可以是通过电流激励的电磁体。

磁极通常位于转子上,当转子旋转时,磁场也随之旋转。

4. 刷子和电刷:刷子通常是由碳材料制成的,安装在发电机的定子上。

电刷是与旋转的转子绕
组接触的电接点。

它们通过电刷与外部电路连接,将发电机产生的电能输出。

5. 外部电路:外部电路主要包括负载和其他电路元件,用于接收和利用发电机产生的电能。

总结起来,普通交流发电机的构造包括定子、转子、磁场、刷子和电刷,以及与外部电路的连接。

当转子旋转时,通过绕组和磁场的相互作用,发电机产生交流电能,并通过刷子和电刷输出到外部电路中进行利用。

发电机的构造和原理

发电机的构造和原理

发电机的构造和原理
发电机是一种将机械能转化为电能的装置,其构造和工作原理如下:
1. 构造:
发电机主要由以下部分组成:
- 转子(Rotor):由通常由一组导体线圈构成的电磁铁组成,可在磁场中旋转。

- 定子(Stator):通常由几组线圈构成,线圈上有绕组,外部铁核构成一个稳固的框架。

- 磁场:通常通过在定子上产生一个稳定的磁场,通常由永久磁体或通过外部电流来产生。

2. 原理:
当转子在磁场中旋转时,磁场的变化将导致定子中的绕组中电荷的移动。

这个过程基于电磁感应原理:
- 当磁感线穿过线圈时,会在线圈周围产生一个电场。

- 当磁感线的磁场变化时,会在线圈中产生一个电流。

因此,发电机的工作原理如下:
1. 当发电机的转子开始旋转时,定子中的线圈周围便会产生一个变化的磁场。

2. 这个变化的磁场会在定子线圈中产生一个感应电流。

3. 通过连接定子的绕组到外部电路,这个感应电流便可以被提取和利用。

4. 当外部电路连上电阻、灯泡等负载时,感应电流会通过这些负载产生功率(电能)。

综上所述,通过不断转动转子,并利用电磁感应原理,发电机可以将机械能转化为电能供应给外部电路使用。

发电机构造及原理课件

发电机构造及原理课件
由于的电枢上绕组有很多线圈,换向片数也 随着线圈的增多而相应的增加。
谢谢观赏~~ ~
转子、定子和整流器的实物图
在实物中还有
电刷和电刷架
磁极
电枢
(二)发电机原理
根据通电线匝在磁场中产生电磁转矩的理论,就可以 制成实用的直流电动机。
将电动机的电刷与直流电源相接后,电流由正电刷流 入,又负电刷流出。此时绕组中的电流方向有下面所示, 根据左手定则判断,此时转矩方向为逆时针方向。当电枢 转过半周时,正电刷接触换向片时,负电刷接触的是另一 换向片,绕组中的电流方向虽改变,但因在N极和S极下导 线中的电流方向仍保持不变,故电磁转矩方向也不改变,
JF132型交流发电机解体图
普通交流发电机一般由:转子,定子,整流 器,前后端盖,带轮
一.转子
1,功用:产生旋转磁场
2,组成:爪极,磁轭,磁场绕 组, 集电环
转子轴上压装着两块爪极,两块爪极各有六个鸟嘴形 磁极,爪极空腔内装有磁极绕组(转子线圈)和磁轭。
集电环,一般叫滑环,由两个彼此绝缘的铜环组成, 集电环压装在转子轴上并与轴绝缘,两个集电环分别 与磁极绕组的两端项链。
当两集电环通过直流电时,通过电刷,磁场绕 组中就有电流通过,并产生轴向磁通,使爪极一 块被磁化为N极,另一块被磁化为S极,从而形 成六对相互交错的磁极。当转子转动时,就形成 了旋转的磁场。
二.定子
1,功用:产生交流电 2,组成:定子铁心和定子绕组
定子绕组有三相,采用星形接法 或三角形接法,都能产生三相交 流电。
三相绕组的必须按一定要求 绕制,才能 使之获得频率相同,幅值相等, 相位互差120° 的三相电动势。
三.整流器: 1,功用:将定子绕组的三相交 流电变为直流电
2,组成:六只整流硅管分别压 装在正负极板上

发电机原理

发电机原理

发电机原理
发电机是一种利用电磁感应原理将机械能转换成电能的装置。

它的核心是旋转的磁场和静止的线圈之间的电磁感应作用。

发电机的基本构造包括方形铁芯和线圈两部分。

方形铁芯是由硅钢片叠成,中间部分挖去成为类似于字母C形的互相垂直的两节。

在C形节的内部铺设线圈,线圈的两端接线并接到外部的负载电路中,所以在整个运转的过程中,线圈的总电阻是固定不变的。

当外部的机械能源带动发电机旋转时,旋转的磁铁结构会产生一个磁场。

在磁场中旋转的线圈就会产生一种电场,电场的数值和变化的速度又由线圈的圈数、磁场的强度和旋转的速度所决定。

这样,线圈内部就产生了阻力,形成了一种电势差,就可以输出电压,而电压的大小又取决于许多因素,如线圈的圈数、磁场的强度、线圈的大小等等。

通过这种方式,当外部的机械力源驱动发电机旋转时,就会有一部分机械能被转换为电能,从而产生电流。

这个电流可以被直接输出到负载中,驱动灯泡、电动机等电器工作。

总之,发电机和电动机一样,都是利用电磁感应原理工作的。

通过机械能将旋转的磁场和静止的线圈产生电磁感应,从而将机械能转换成电能的过程,实现了磁能与机械能之间的相互转换。

发电机的工作原理

发电机的工作原理

发电机的工作原理一、引言发电机是一种将机械能转化为电能的装置。

它在现代社会中起到至关重要的作用,广泛应用于发电厂、工厂、农村、船舶等各个领域。

本文将详细介绍发电机的工作原理,包括发电机的基本构造、工作原理、发电机的类型以及应用领域等。

二、发电机的基本构造发电机主要由转子、定子、磁场和电路等组成。

1. 转子:转子是发电机的旋转部分,通常由导体制成。

转子上的导体通过与磁场的相互作用而产生电动势。

2. 定子:定子是发电机的静止部分,通常由绕组制成。

定子上的绕组与转子的导体相连,通过电流产生磁场。

3. 磁场:磁场是发电机中产生电动势的关键部分。

磁场可以由永磁体或电磁线圈产生。

当转子旋转时,磁场与转子的导体相互作用,产生电动势。

4. 电路:电路是发电机中电流的通路,包括外部负载和内部绕组。

外部负载是发电机输出电能的目标,而内部绕组则将电能从转子传输到外部负载。

三、发电机的工作原理发电机的工作原理基于法拉第电磁感应定律。

当导体在磁场中运动时,会产生电动势。

发电机利用这一原理将机械能转化为电能。

1. 电磁感应当转子旋转时,转子上的导体与磁场相互作用,导致导体内部的自由电子受到力的作用。

这个力会使电子在导体内部移动,产生电流。

根据右手定则,电流的方向与磁场和运动方向之间存在一定的关系。

2. 电动势的产生导体内部的电流产生了电动势,即电压。

电动势的大小取决于导体的长度、速度和磁场的强度。

通常情况下,导体的长度越长、速度越快、磁场越强,电动势就越大。

3. 电流的传输电动势产生后,电流会通过内部绕组和外部负载传输。

内部绕组将电能从转子传输到定子,而外部负载则是发电机输出电能的目标。

四、发电机的类型发电机根据不同的工作原理和应用领域可以分为多种类型。

以下是几种常见的发电机类型:1. 直流发电机:直流发电机利用直流电流产生电能。

它们通常由旋转的电刷和永磁体或电磁线圈构成。

2. 交流发电机:交流发电机利用交流电流产生电能。

交流发电机的基本结构

交流发电机的基本结构

交流发电机的基本结构
交流发电机由以下主要部件组成:
1. 定子
•固定且不运动的部分。

•由铁芯、绕组槽和绕组组成。

•绕组槽中嵌有导线,形成线圈。

2. 转子
•旋转的部分。

•由铁芯、槽和绕组组成。

•转子绕组中通电,产生磁场。

3. 气隙
•定子和转子之间的空间。

•磁通在气隙中流动。

4. 励磁系统
•为转子绕组提供电力的系统。

•可以是直流或交流励磁。

5. 端盖
•封闭定子和转子的端部。

•提供轴承支撑和冷却。

6. 风扇
•冷却发电机内部的部件。

7. 轴承
•支撑转子并允许其旋转。

工作原理
1.励磁:励磁系统为转子绕组通电,产生磁场。

2.磁通:转子磁场穿过气隙,与定子绕组相连。

3.电动势(EMF):磁通的变化在定子绕组中感应出电动势(EMF)。

4.电流:电动势驱动电流在定子绕组中流动。

5.旋转磁场:定子中的电流产生一个旋转磁场。

6.转子磁场:转子磁场与旋转磁场相互作用,产生扭矩,使转子旋转。

交流发电机的类型
•同步发电机:转子速度与定子产生的磁场速度同步。

•异步发电机(感应发电机):转子速度低于磁场速度,产生感应电流。

大型发电机的结构

大型发电机的结构

大型发电机的结构
1.转子:
转子是大型发电机的核心部件,主要完成机械能到电能的转换。

转子通常由大量薄的硅片叠加而成,形成一个整体。

硅片上涂有绝缘涂层,以防止电流泄漏。

在转子的走向轴上,有几个凸起的金属插杆,称为极抱。

2.定子:
定子是大型发电机的另一个重要部件,它周围绕着转子旋转。

定子是由几个线圈组成的,称为定子绕组。

定子绕组是通过绝缘片隔开的,并与不同的引线相连接。

当转子旋转时,定子绕组中的电流也会发生变化。

3.磁铁:
4.发电机外壳:
5.滑环和刷子:
电流流经转子和定子之间的接触点,转子上的滑环和定子上的刷子。

滑环是一个金属圆盘,固定在转子的轴上。

刷子是金属片,通过定子引线连接到外部电路。

滑环和刷子的接触点形成一个电流的通道,从而使电能进入外部电路。

6.冷却系统:
大型发电机通常会产生大量的热量,需要冷却系统来维持其正常工作温度。

冷却系统可以采用多种形式,如水冷却或气冷却。

水冷却系统可以通过将冷却水流经转子和定子来降低温度。

气冷却系统可以使用风扇或风冷换热器来降低温度。

7.控制装置:
总结起来,大型发电机的结构主要由转子、定子、磁铁、发电机外壳、滑环和刷子、冷却系统以及控制装置组成。

这些组件共同作用,使得大型
发电机能够将机械能转换成电能,并以安全和高效的方式运行。

发电机原理图解

发电机原理图解

固定磁场交流发电机原理模型发电机是根据电磁感应原理来发电的,发电机首先要有磁场,现在用一对磁铁来产生发电机的磁场,磁力线从北极到南极。

在磁场内放入矩形线圈,线圈两端通向两个滑环,滑环通过电刷连接到输出线上,输出线端连有负载电阻。

当线圈旋转时,根据电磁感应原理,线圈两端将会产生感应电动势,当磁场是均匀的,矩形线圈作匀速旋转时,感应电势按正弦规律变化,在负载电阻上有正弦交流电通过。

动画中绿色小球运动的方向表示感应电流的方向、运动的速度表示感应电流的大小。

旋转磁场交流发电机原理模型在这个模型中磁场是不动的,线圈在磁场中旋转产生感应电势。

在实际发电机中产生感应电势的线圈是不运动的,运动的是磁场。

产生磁场的是一个可旋转的磁铁,也就是转子,线圈在磁铁外围,与磁铁转轴同一平面。

当磁铁旋转时产生旋转磁场,线圈切割磁力线产生感应电动势。

由于空气的磁导率太低,在旋转磁铁的外围安上环型铁芯,也就是定子,可大大加强磁铁的磁感应强度。

在定子铁芯的内圆有一对槽,线圈嵌装在槽内。

为了看清线圈电流与转子的运动关系,把定子变成半透明的。

当磁铁旋转时,线圈切割磁力线感生交流电流。

真正发电机的转子是电磁铁,转子上绕有励磁线圈,通过滑环向励磁线圈供电来产生磁场。

把定子与线圈安在转子外围,一个单相交流发电机原理模型就组成了。

转子作匀速旋转时,线圈就感生交流电流,画面中绿色小球运动的方向表示感应电流的方向、运动的速度表示感应电流的大小。

三相交流发电机原理模型实际应用的都是三相交流发电机,其定子铁芯的内圆均匀分布着6个槽,嵌装着三个相互间隔120度的同样线圈,分别称之为A相线圈、B相线圈、C相线圈。

装上转子就组成了一台三相交流发电机原理模型。

画面中的三相交流发电机采用星形接法,三个线圈的公共点引出线是中性线,每个线圈的引出线是相线。

当转子匀速旋转时三个线圈顺序切割磁力线,都会感生交流电动势,其幅度与频率相同。

由于三个线圈相互间隔120度,它们感应电势的相位也相差120度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2.发电机的构造发电机(图2-1)主要由机座、主发电机、励磁发电机及励磁系统等组成。

2.1 机座发电机机座采用六面箱体结构,用钢板焊接而成,具有较高的强度、刚度和机械稳定性。

上面“背包”部分用来安放励磁系统,机座侧面壁板开有各种功能窗口。

图2-1 发电机图2-2 主机转子图2-3 主机定子主发电机包括主机转子(图2-2)和主机定子(图2-3),为典型的旋转磁极式隐极同步发电机。

其作用是产生三相交流电输出到电网或其它负载。

励磁发电机包括励磁机定子(图2-4)和励磁机转子(图2-5),为典型的旋转电枢式凸极同步发电机。

定子上有主磁极,并安装有主极线圈,当该线圈中通以直流电流时即产生固定的磁场;转子上嵌有交流电枢绕组,当转子旋转时,电枢绕组因切割磁力线而感应出交流电势。

图2-4 励磁机定子图2-5 励磁机转子图2-7 旋转整流模块示意图2.4 旋转整流模块、压敏模块在主机转子与励磁机转子之间,安装有3块旋转整流模块,1块压敏模块。

2.4.1 旋转整流模块旋转整流模块用径向螺钉固定在轴套上(图2-6)。

旋转整流模块的作用是:将励磁机的交流电变为直流电,为主机提供稳定的直流电。

图2-6 旋转整流模块安装位置模块发生故障时可按以下步骤进行更换:拆下紧固螺钉和连接螺钉后,从汇流环下面沿轴向取出故障模块。

按正确的极性(负极朝向励磁机端)装配模块,紧固螺钉和连接螺钉均涂螺纹固定剂,然后用力矩扳手将其拧紧。

规定的拧紧力矩为:紧固螺钉为4.5N ·m ~5.5 N ·m ,连接螺钉为2.5 N ·m ~3.5 N ·m 。

旋转整流模块上有A 、K 、AK 三个接线柱,如图2-7所示。

注意:完好的旋转整流模块应该有一个非常大的反向电阻和很低的正向电阻。

具体测量方法为:图2-8 压敏模块1.将数字万用表打到二极管档。

2.红色表笔接“AK ”,当黑色表笔接 “K ”时,阻值应400Ω左右;当黑色表笔接“A ”时,阻值应无穷大。

3.黑色表笔接 “AK ”, 当红色表笔接 “K ”时,阻值应无穷大;当红色表笔接“A ”时,阻值应400Ω左右。

2.4.2 压敏模块压敏模块(图2-8)并联在旋转整流模块的输出端,用径向螺钉固定在轴套上。

其作用是:防止绕组中瞬时逆向电压损坏旋转整流模块。

压敏模块有两个接线端。

压敏模块的安装方法和旋转整流模块相同,其检测方法为:完好的压敏模块正反向阻值应无穷大。

注意:压敏模块无极性。

2.5 励磁系统励磁系统(图2-9)安装在发电机上面的“背包”内,其作用是将主发电机输出的三相交流电的一部分经过整流,变为直流电,形成励磁电流,通入励磁机定子线圈中,为励磁机励磁。

不同发电机厂家励磁系统各元器件布局也有所不同。

发电机采用可控相复励励磁方式,主要由电抗器(一个)、电容器(六个)、整流变压器(一个)、电流互感器(三个)、下垂补偿电流互感器(一个)、静止整流模块(一个)、分流电阻(一个)、可控硅(一个)和一个自动电压调节器(AVR 板)(一块)构成。

2.5.1 电容器、电抗器当发动机驱动发电机旋转时,主发电机的定子上产生三相电势,形成空载励磁电流。

电抗器、电容器(图2-10)将空载励磁电流谐振在某一频率,为励磁系统提供稳定电流。

1. 电容器检测励磁系统共连接六个电容,每个电容有两个接线端。

检测方法为: 数字万用表选到电容档,测量值约为4.7μF 。

2. 电抗器检测电抗器有U1、U2、V1、V2、W1、W2六个抽头,其中U1、U2之间导通,V1、V2之间导通,W1、W2之图2-9 发电机励磁系统俯视图1-电抗器 2-功率弯板(在此位置下方) 3-整流变压器 4-下垂补偿电流互感器 5-电流互感器图2-10 电容器、电抗器1-电容器 2-电抗器图2-11 整流变压器间导通,其余两两抽头都不导通。

2.5.2 整流变压器励磁系统安装有一个三相整流变压器(图2-11),空载时,励磁电流分量由电抗器和电容器谐振在某一频率点上在整流变压器原边线圈压降最大,并感应在整流变压器副边线圈得到最高电压。

2.5.3 弯板发电机弯板(图2-12)安装在发电机的侧面,和AVR 板共同作用,控制励磁系统。

1. 静止整流模块静止整流模块(图2-13)内有六个二极管,组成桥式整流电路,将交流电整流成直流电后提供给励磁机定子。

静止整流模块上有三个“~”接线柱,分别连接三相交流电;有两个“+”、“-”接线柱,分别和F1、F2连接。

测量静止整流模块的方法为:(1)将连接到静止整流模块的导线全部断开。

(2)将数字万用表选到二极管档位。

(3)测量三处“~”接线端与“+”“-”极接线柱之间的电阻,正向电阻应很低(约400Ω左右),反向电阻应无穷大:①数字万用表红色表笔接“-”,黑色表笔分别接三个“~”,三次测量应均有阻值,约400Ω左右。

数字万用表黑色表笔接“-”,红色表笔分别接三个“~”,三次测量阻值应无穷大。

②数字万用表黑色表笔接“+”,红色表笔分别接三个“~”,三次测量应均有阻值,约400Ω左右。

数字万用表红色表笔接“+”,黑色表笔分别接三个“~”,三次测量阻值应无穷大。

2. 可控硅可控硅(图2-14)的作用是:AVR板控制可控硅的导通角度,分流出一部分电流,消耗在分流电阻上,保证发电机输出电压的稳定。

安装在弯板上的可控硅有正极(A)、负极(K)和触发极(G)三个接线柱。

可控硅的测量方法为:(1)把连接可控硅的导线断开。

(2)将数字万用表选到二极管档位。

(3)测量K、G之间正反向都有阻值,约80Ω左右。

测量A、K之间和A、G之间正反向都是无穷大。

图2-12 发电机弯板俯视图1-分流电阻 2-可控硅 3-AVR板 4-静止整流模块图2-15 下垂补偿电流互感器1-汾西电机使用 2-贝能、柳州电机使用3. 分流电阻分流电阻为一滑动变阻器,安装在可控硅的分流回路上。

调节分流电阻的滑动触头可调整接入分流回路电阻的阻值。

分流电阻的测量方法为:把连接分流电阻的导线断开,分流电阻全电阻为10Ω。

2.5.4 下垂补偿电流互感器下垂补偿电流互感器(图2-15)在单台或多台机组与电网并联运行时和多台机组并机带载运行(不并网)时用到,单台机组独立带负载运行(不并机不并网)时不用。

单台或多台机组与电网并网运行时和多台机组并机带载运行时,有功功率要靠发动机来分配,但无功功率要靠发电机来分配,这就需要建立一个随着功率因数下降(即无功功率增加)而下降的电压特性。

这个特性依靠下垂补偿电流互感器将U 相电流的相位角反馈至AVR 来完成。

电流互感器有一个取样电阻S 装在AVR 板上,该取样电阻的部分电压加至AVR 线路。

顺时针旋转“下垂调节”电位器S 即可增加下垂。

下垂补偿电流互感器的检测方法:图2-16 AVR 板贝能、柳州电机的下垂补偿电流互感器原边为U 相母线,测量副边K 、L 两接线端之间应导通。

汾西电机下垂补偿电流互感器测量原边接线端1.1、1.2之间应导通,副边接线端2.1、2.2之间应导通。

注意:如果下垂补偿电流互感器两根线接反,将使发电机的电压随负载升高而上升。

2.5.5 AVR 板AVR 板(图2-16)的作用是通过控制可控硅的导通角来改变分流电阻的分流电流,从而达到控制励磁电流的目的。

1. AVR 板构造发电机出厂时电位器S 、U 、K 、T 、R47(所在位置如图2-17)已经进行了最佳设置(见随机附带的《发电机出厂试验证书》),一般情况下不需要用户进行调节。

图2-19 励磁电流矢量图U-发电机电压 I-迭加后励磁电流 I 1-发电机空载励磁流 ф-功率因数角图2-18 电流感应器单台机组独立带负载运行(不并机不并网)时,电位器S 应调整至0(旋钮按逆时针方向旋转到极限位置)。

单台或多台机组与电网并联运行时和多台机组并机带载运行(不并网)时,应参照《发电机出厂试验证书》上的记录,把电位器S 的旋钮调整到记录位置。

或者由用户根据实际情况自行调节S ,但调节时应注意U 、S 配合调节。

2. AVR 板的测量方法AVR 板上有P1、P2、P3三个测量点,AVR 板接通电源后,P1、P2之间应有12V 直流电压,P2、P3之间应有6V 直流电压,P1、P3间应有6V 直流电压。

P1、P2、P3两点间如无电压,说明AVR 板烧坏。

注意:AVR 板为一复杂的电路板,用测量的方法很难判断其好坏,如怀疑AVR 板烧坏时,可采用代换法,即用一个完好的、同型号的AVR 板代换,以判定原电路板的好坏。

2.5.6 电流互感器发电机内共安装有三个电流互感器(图2-18)。

发电机带负载后,每相电流互感器感应负载励磁电流分量,其感应的电流分量在整流变压器副边与空载励磁电流分量迭加(图2-19),最终形成励磁电流。

电流互感器的检测方法:每个电流互感器有2.1、2.2、2.3、2.4、2.5五个抽头,且五个抽头两两导通。

不同电流互感器之间的抽头不导通。

图2-20 发电机润滑标牌2.6 轴与轴承发电机轴采用特制的优质合金钢加工而成,具有优异的抗冲性能。

发电机装有前后两个轴承,采用的是加大径向游隙的滚珠轴承,使电机能够承受一定的轴向力,完全满足燃气发动机运行现场恶劣的震动条件。

发电机在出厂时,都预装了ZL-3锂基润滑脂。

在发电机的润滑标牌(位于发电机铭牌下方)上,给出了再润滑的时间间隔和所需的润滑脂量。

如图2-20所示。

润滑标牌上标明的润滑时间适用于正常的负载条件、低振动运行、大约为中性的环境大气,而且使用规定润滑脂的情况。

如果发电机是在冷却温度高于原来的允许值的情况下工作,或有腐蚀性气体、有极严重的污染物存在,应缩短其再润滑的时间间隔。

注意:(1)轴承的寿命与工作条件和环境有直接关系。

(2)发动机的振动过大或由于机组对中不好而使轴承受到侧向力,会降低轴承寿命。

(3)如发电机长期振动,会产生布氏球印效应(即使钢球变形并在滚道上产生凹痕),导致过早的损坏。

相关文档
最新文档