发电机知识讲解

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第一讲 柴油发电机组基础知识

第一讲 柴油发电机组基础知识

相关技术术语
B、频率:指1分钟内电压完成周期个数。决定于同步电机的转 速n 和极对数p,频率f=np/60(赫)。 C、备用发电机和主用发电机:备用发电机是只有在紧急停机 的情况下,才启动发电机组供电,而大部分时间由其他电源对 负载供电的机组;主用发电机则是持续给负载进行供电的机组。 一般我们的发电机组都是做备用电源。 D、连续功率、主用功率和备用功率:一台发电机组能够在24 小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功率;而在某一 时段内(10个小时)内连续运行的功率成为主用功率;而在主 用功率运行中有1个小时可在此基础上超载10%,此时的机组功 率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率。
知名柴油发电机品牌
考勤管理
祝大家工作愉快!
葛洲坝能源重工有限公司
发电机俗称电球,工作原 理是将发电机转子轴与柴 油机轴连接,然后由柴油 机带动转子转动,切割磁 力线,输出电力。
常见发电机品牌
控制系统
控制系统用于协调发动机 和发电机的工作,显示发 动机和发电机状态参数, 如:转速、柴油机油压、 发电机电压、电流、冷却 水箱水温、电瓶电压等。 如果有异常可以警告和进 行保护。
知名柴油发电机品牌
依维柯(IVECO)公司是意大利 菲亚特集团(FIAT)的主要成员, 主要从事汽车及柴油发动机的研究 和生产,同时生产工程机械、内燃 机车、矿山、冶金及发电设备。依 维柯·爱福为依维柯公司专为客户 生产特种柴油机的公司,位于意大 利米兰市,其生产的柴油发电机组 装机容量从17KW到616KW,全符合 ISO8528标准,依维柯·爱福公司具 有ISO9001产品质量认证,是世界上 最主要的柴油发电机组制造厂家之 一。
柴油发动机
柴油发动机俗称引擎、机 头或油机,是用柴油作燃 料的内燃机。柴油机属于 压缩点火式发动机,它又 常以主要发明者狄塞尔的 名字被称为狄塞尔引擎。 原理是将柴油雾化与空气 按比例混合,压缩自然, 膨胀推动活塞运动,是一 种将柴油化学能转化为动 能的机器。

30个发电机的基础知识点

30个发电机的基础知识点

30个发电机的基础知识点1、什么是“同步”发电机?同步转速是如何确定的?答:发电机是发电厂的心脏设备,发电机按其驱动的动力大致可分为水轮发电机(水力)和汽轮发电机(蒸汽)。

本书所涉及的内容均是指同步发电机(限于立式水轮发电机)。

发电机在正常运行时,在发电机定转子气隙间有一个旋转的合成磁场,这个磁场由两个磁场合成:转子磁场和定子磁场。

所谓“同步”发电机,就是指发电机转子磁场的转速(原动机产生)与定子磁场的转速(电力系统频率决定)相等。

转子磁场由旋转的通有直流电的转子绕组(磁极)产生,转子磁场的转速也就是转子的转速,也即整个机组的转速。

转子由原动机驱动,转速由机组调速器进行调节,这个转速在发电机的铭牌上都有明确标示。

定子旋转磁场由通过三相对称电流的定子三相绕组(按120°对称布置)产生,其转速由式确定(式中:p为转子磁极对数;f为电力系统频率;n为机组转速)。

从式中可见,对某一具体的发电机,其磁极对数是固定不变的,而我国电力系统的频率也是固定的,即50Hz(也称工频),可见每一具体的发电机的定子旋转磁场的转速在发电机制造完成后就是“定值”。

当然,电力系统的频率并不能真正稳定在50Hz的理论值,而是允许在这个值的上下有微小的波动,也即定子磁场在运行中实际是在额定转速值的周围动态变化的。

转子磁场为了与定子磁场同步也要适应这个变化,也即机组的转速作动态的调整。

如果转速不能与定子磁场保持一致,则我们说该发电机“失步”了。

2、什么是发电机的飞轮力矩?它在电气上有什么意义?答:发电机飞轮力矩,是发电机转动部分的重量与其惯性直径平方的乘积。

看起来它是一个与电气参数无关的量,其实不然,它对电力系统的暂态过程和动态稳定影响很大。

它直接影响到在各种工况下突然甩负荷时机组的速率上升及输水系统的压力上升,它首先应满足输水系统调节保证计算的要求。

当电力系统发生故障,机组负荷突变时,因调速机构的时滞,使机组转速升高,为限制转速,机组需一定量的飞轮力矩越大,机组转速变化率越小,电力系统的稳定性就越好。

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。

发电机保护常识知识点总结

发电机保护常识知识点总结

发电机保护常识知识点总结发电机保护常识知识点总结发电机作为电力系统的重要组成部分,起着将机械能转化为电能的关键作用。

为了确保发电机的正常工作和延长其使用寿命,发电机保护显得尤为重要。

以下是一些关于发电机保护的常识知识点的总结。

一、过电压保护过电压是指发电机的电压超过额定值的情况。

过电压不仅会对发电机本身造成损坏,还会对连接在发电站和变电站的其他设备造成损害。

发电机过电压的原因可以是系统故障、电源切换、过电流、电网故障等。

针对过电压,常见的保护方式有电压继电器和电压保护装置。

电压继电器主要用于监测发电机的电压,当电压超过设定值时,电压继电器会触发相应的保护动作,例如切断电源或引导过电压。

电压保护装置可以检测到发电机输出电压超过限定值的情况,并及时采取措施来保护发电机。

例如,可以通过投入空载运行的变压器来降低发电机的电压。

二、过电流保护过电流是指发电机的电流超过额定值的情况。

过电流可能会在发电机负荷过重、短路故障、绝缘损坏等情况下发生。

过电流保护的目的是保护发电机和电力系统中的其他设备,防止过电流引发故障和损坏。

常见的过电流保护方式包括电流继电器和差动保护。

电流继电器使用电流互感器来监测发电机的电流。

当电流超过设定值时,电流继电器会发送信号触发保护动作,例如切断电源或引导过电流。

差动保护比电流继电器更为精确,它可以同时检测到发电机的输入和输出电流的差异。

如果差异超过设定值,差动保护将触发相应的保护动作。

三、频率保护频率是发电机运转状态的一个重要指标。

频率变化可能是由于发电机负荷突变、电网故障、发电机转速变化等原因引起的。

频率过高或过低都可能对发电机和连接设备造成损坏。

频率保护的主要目的是监测发电机频率的变化并触发相应的保护动作。

常见的频率保护装置有频率继电器和频率保护装置。

频率继电器通过监测发电机的输出频率来保护发电机。

一旦频率超出设定范围,频率继电器会触发保护动作。

频率保护装置可以通过调整发电机与电网之间的连接方式来稳定频率。

高三物理发电机原理知识点

高三物理发电机原理知识点

高三物理发电机原理知识点一、发电机的基本原理在现代工业和日常生活中,电能的应用无处不在。

发电机作为将机械能转换为电能的重要设备,其原理和工作方式一直是高中物理教学中的重要内容。

发电机的工作原理主要基于电磁感应现象,即当闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体内就会产生电流。

这一现象由英国科学家法拉第在19世纪初发现,并由此奠定了发电机的理论基础。

二、发电机的构造与分类发电机通常由定子、转子、励磁系统和调速系统等部分组成。

定子是发电机的外部静止部分,通常包含主磁场和电枢;转子则是旋转部分,它通过机械能驱动旋转,切割磁感线产生感应电流。

根据励磁方式的不同,发电机可以分为直流发电机和他励发电机两大类。

直流发电机产生的是直流电,而他励发电机则产生的是交流电,这两者在应用上有所不同。

三、电磁感应定律电磁感应定律是发电机工作的物理基础,由法拉第电磁感应定律和楞次定律组成。

法拉第电磁感应定律表明,感应电动势的大小与磁通量变化的速率成正比。

楞次定律则说明,感应电流的方向总是这样的,即它所产生的磁场的效果要抵制引起感应电流的磁通量的变化。

这两个定律共同决定了发电机在转换能量时的效率和工作状态。

四、发电机的工作过程发电机的工作过程可以分为两个阶段:建场和切割。

在建场阶段,通过外部电源对发电机的励磁系统供电,产生磁场。

在切割阶段,转子在机械力的驱动下旋转,导线切割磁感线,根据电磁感应定律,在导线中产生感应电动势和感应电流。

通过调节发电机的转速和励磁强度,可以控制输出电压和电流的大小。

五、发电机的应用发电机的应用非常广泛,包括火力发电、水力发电、核能发电和风力发电等。

在这些发电方式中,发电机将不同的机械能(如蒸汽轮机、水轮机、风力涡轮机等)转换为电能,为社会提供了大量的能源。

此外,发电机在电动机、变压器等电气设备中也有重要应用。

六、发电机的效率与损耗发电机在转换能量的过程中,会有一部分能量以热量、机械摩擦等形式损耗。

发电机重要基础知识点

发电机重要基础知识点

发电机重要基础知识点发电机是将机械能转化为电能的设备,广泛应用于发电、工业生产和家庭用电等领域。

在学习发电机的基础知识时,以下几个点是非常重要的:1. 电磁感应原理:发电机的核心原理是电磁感应。

当导体在磁场中运动时,它会产生感应电动势。

根据法拉第电磁感应定律,磁通量的变化率与感应电动势成正比。

发电机通过转子上的磁场和定子上的导线相互作用,使得导线中产生电流。

2. 构造与工作原理:发电机通常由转子、定子和磁场等部分组成。

转子是一个绕在轴上的导体线圈,通常称为电枢。

定子是一组定位固定的导体线圈,也被称为感应线圈。

当转子旋转时,由于转子和定子之间产生电磁感应作用,导线中会产生电流。

这时,通常通过电刷和集电环将电流导出。

3. 类型和应用:根据不同的工作原理和结构,发电机可以分为直流发电机和交流发电机。

直流发电机通过永磁体和电刷与转子接触,产生直流输出电流。

交流发电机则通过转子上的励磁线圈产生交变磁场,从而产生交流输出电流。

发电机应用广泛,包括火力发电、水力发电、风力发电、家用发电等。

4. 效率和功率的计算:发电机的效率是指输出电功率与输入机械功率之比。

通常用百分比表示,理想情况下效率达到100%。

功率则是指单位时间内所做的功,以瓦特(W)为单位。

发电机的额定功率是指其能够持续输出的最大功率。

5. 维护与故障排除:发电机在使用过程中需要定期进行维护,包括清洁、润滑和紧固等。

常见的故障包括磁场故障、接线故障、绝缘故障等,需要通过检修和更换部件进行排除。

以上是发电机重要的基础知识点,掌握这些知识可以帮助我们更好地理解发电机的工作原理和应用,有助于我们在实际应用中进行维护和故障排除。

发电机培训资料

发电机培训资料

发电机培训资料发电机是一种能够将机械能转化为电能的设备,广泛应用于各个领域。

为了能够正常地运行和维护发电机,进行发电机培训是非常必要的。

本文将提供一些发电机培训资料,帮助您了解发电机的基本原理、运行维护和故障排除等方面的知识。

一、发电机的基本原理1. 发电机的工作原理:了解发电机是如何将机械能转化为电能的,通过感应法则和右手定则的解释,让学员深入了解发电机的基本工作原理。

2. 发电机的构造:详细介绍发电机的结构和组成部分,包括转子、定子、励磁系统等,以便学员能够对发电机的整体结构和各个部件的功能有一个全面的了解。

3. 发电机的类型:介绍常见的发电机类型,包括交流发电机和直流发电机等,了解它们的不同特点和适用范围。

二、发电机的运行维护1. 发电机的启动和停机:介绍发电机的启动和停机步骤,包括机械启动和电启动等,让学员了解如何正确操作发电机的启停过程。

2. 发电机的运行参数监测:介绍发电机运行过程中需要监测的参数,包括电压、电流、转速、温度等,以便及时发现并解决运行异常问题。

3. 发电机的维护保养:详细介绍发电机的定期维护工作,包括清洁、润滑、紧固等,帮助学员掌握正确的发电机维护方法,延长发电机的使用寿命。

三、发电机故障排除1. 发电机故障的分类:介绍常见的发电机故障类型,包括电气故障、机械故障和控制故障等,帮助学员对故障进行分类和理解。

2. 发电机故障诊断:详细介绍发电机故障的诊断步骤和方法,包括观察、测量和分析等,让学员能够准确地判断发电机故障的原因和解决方案。

3. 发电机故障的修复:介绍发电机故障修复的基本原则和注意事项,包括更换零配件、调整电气连接等,帮助学员进行故障排除和修复工作。

四、发电机的安全操作1. 发电机的安全操作规程:介绍发电机的安全操作规程和注意事项,包括接地、防护措施和操作流程等,帮助学员在操作发电机时遵守安全规定,确保人身安全和设备正常运行。

2. 发电机的安全设施:介绍发电机常见的安全设施,包括漏电保护器、过电压保护器和接地保护装置等,让学员了解并正确使用这些设施,预防事故的发生。

发电机知识

发电机知识

单相交流发电机
下图所示为只有一组定子绕组(单相)的简单交流发电机。
转子的N极和S极交替通过定子绕组,因此在线圈中产生的 电流为交流电
三相交流发电机
•实际的交流发电机拥有三组定子绕组,
电压调节器 整流器 定子绕组 转子
三相交流发电机
•以不同的角度来布置绕组,所产生的正弦波在不同的正 时(相)情况下达到了其峰值--三相电压。 •整流器(六到八个二极管)--将交流电转换为直流电。
•磁力线与磁场 所有的磁铁都有环绕其磁体的不可 见磁力线--组成一个磁场 •磁铁 永久磁铁 电磁铁:利用电即可很容易地产生一块磁铁 将导线缠绕在铁棒上可以加强一个磁场
发电原理
•磁感应
发电有多种方法。 通过化学反应来产生电压:汽车电 瓶。 利用磁铁和线圈:在一段导线线圈 附近移动一个磁场--磁感应。 (费莱明右手定律)
交流发电机电压调节器
•交流发电机所产生的电压量随发动机和转子的转速而变化。在高速 时,必须控制电压,以不使其超过某个值,从而避免损坏各个电气 部件。 •电压调节器通过控制 进入转子的电流量来限 制交流发电机的输出。 •调节器每秒钟可接通 (ON)和关闭(OFF) 转子数次。关闭的时间 越长,磁场越弱。这样 就降低了交流发电机的 输出。 •稳压器:晶体管式、 集成块式
发电机
1.概述 由于汽车上装备有许多电气部件,因此需要一个具有高效能 的充电系统为电瓶充电,并在车辆运行时为电气系统提供电力-交流发电机。
2.发电原理
•磁铁与磁感应 所有的磁铁都有环绕其磁体的不可见磁 力线--组成一个磁场 •磁铁 永久磁铁 电磁铁:利用电即可很容易地产生一块磁铁
发电原理
2.发电原理
发电原理
磁场越强,所感应的电流就越大(通过增加绕组的圈 数或加快磁铁的移动速度) 当逆向移动磁铁时,电流的方向也会变为反向。 磁铁可以是永久性磁铁,也可以是电磁铁。

发电机知识点归纳总结

发电机知识点归纳总结

发电机知识点归纳总结发电机知识点归纳总结一、引言发电机是将机械能转化为电能的装置,是电力系统的重要组成部分。

它的工作原理和性能参数对于电力工程师和相关领域的从业人员来说都非常重要。

本文旨在对发电机的知识点进行归纳总结,以帮助读者更好地理解和应用发电机。

二、发电机的基本原理1. 电磁感应定律:法拉第电磁感应定律指出,当闭合线圈中的磁通量发生变化时,线圈两端会产生感应电动势。

2. 转子和定子:发电机由转子和定子两部分组成。

转子是旋转部分,包括磁场和导体;定子是固定部分,包括外功率电路和励磁电路。

3. 动磁场和静磁场:动磁场是由旋转的转子产生的,是变化的磁场;静磁场是由定子上的励磁电流产生的,是恒定的磁场。

4. 感应电动势:当转子旋转时,它会切割磁场线,产生感应电动势。

感应电动势的大小与线圈匝数、磁场强度、转子旋转速度等因素有关。

三、发电机的类型1. 直流发电机:直流发电机通过刷子和换向器将交流电转化为直流电。

直流发电机具有简单、可靠、调节范围大等优点,广泛应用于电力系统中。

2. 交流发电机:交流发电机由定子和转子组成,它的旋转磁场与定子线圈切割,产生交流电。

交流发电机具有结构简单、容量大等优点,用于商业电力供应。

3. 同步发电机:同步发电机是一种将机械能转化为电能的发电机。

它的转子速度与电力系统的频率保持同步,广泛应用于电力系统中。

4. 异步发电机:异步发电机是一种将机械能转化为电能的发电机。

它的转子速度与电力系统的频率不同步,通过转速差产生转矩,实现能量转换。

四、发电机的性能参数1. 额定功率和额定电流:发电机的额定功率是指在额定状态下,发电机可以持续输出的功率。

额定电流是在额定状态下,发电机的输出电流。

2. 功率因数:功率因数是指发电机输出电流与电压之间的相位差,反映了发电机的功率输出效果。

3. 励磁方式:发电机的励磁方式分为独立励磁和自励励磁两种,前者需要外界电源提供励磁电流,后者通过自我激励产生励磁电流。

发电机基本知识培训

发电机基本知识培训
噪音
噪音可能是由于松紧存在问题,或是由于磨损 等原因引起的。
启动困难
启动困难可能是由于电池、电机或其他电气元 件损坏所致。
电压不稳定
电压不稳定问题可能由于电压调节器故障引起。
发电机基本知识培训
欢迎来到我们的发电机基本知识培训。您将学习发电机的基本原理、分类以 及其应用领域。一起来探索吧!
什么是发电机?
发电机的作用
发电机是将机械能转换成电能的 设备。
发电机的种类
发电机可以根据能源种类、工作 原理和电性质等多种方式进行分 类。
发电机的应用领域
发电机广泛用于发电站、风力发 电站、涡轮机、燃气轮机、水力 发电站和输电系统等领域。
发电机的基本原理
磁场与电动势
在磁场中,导体运动会引起电动势的产生。
旋转磁场与同步电机
通过旋转磁场可以产生电动势,同步电机是利 用旋转磁场工作的电机。
磁通量与磁密度
磁通量是通过磁场的磁力线总数,磁密度是每 单位面积磁通量的大小。
动、静子磁路
静子磁路是由定子端环形铁芯和铁心组成的, 动子磁路是由转子端环形铁芯和铁心组成的。
发电机的电气参数
电动势
电动势是单个导体上感应电流的瞬时值乘以电 阻的和。
电阻
电阻是电流通过导体时遇到的阻力。
电流
电流是由无规则运动的电子,流经导体的载流 子。
功率
功率是每秒钟用电器装置所消耗的能量。
发电机的容量和功率
1
容量
容量指发电机可以输出的最大功率。
2
功率
功率指单位时间内所产生的能量。
3
效率
发电机的结构

1
转子
旋转磁场在转子上产生电动势。
2

发电机基础知识-图文

发电机基础知识-图文

发电机基础知识-图文第一章基础知识1.同步发电机保护的基本知识电厂中的发电机都为同步电机,它把原动机的机械能转变为电能,通过输电线路等设备送往用户。

1.1同步发电机基本工作原理我们知道,导线切割磁力线能产生感应电势,将导线连成闭合回路,就有电流流过,同步发电机就是利用电磁感应原理将机械能转变为电能的。

图1-1为同步发电机示意图。

导线放在空心圆筒形铁芯的槽里。

铁芯是固定不动的,称为定子。

磁力线由磁极产生。

磁极是转动的,称为转子。

定子和转子是构成发电机的最基本部分。

为了得到三相交流电,沿定子铁芯内圆,每相隔120o分别安放着三相绕组A-某、B-Y、C-Z。

转子上有励磁绕组(也称转子绕组)R-L。

通过电刷和滑环的滑动接触,将励磁系统产生的直流电引入转子励磁绕组,产生稳恒的磁场。

当转子被原动机带动旋转后,定子绕组(也称电枢绕组)不断地切割磁力线,就在其中感应出电势来。

感应电势的方向由右手定则确定。

由于导线有时切割N极,有时切割S极,因而感应的是交流电势。

交流电势的频率f,决定于电机的极对数p和转子转数n,即f=pnHZ60式中n的单位为转每分(r/min)转子不停地旋转,A、B、C三相绕组先后切割转子磁场的磁力线,所以在三相绕组中电势的相位是不同的,依次差120o,相序为A、B、C。

当发电机带上负荷以后,三相定子绕组中的定子电流(电枢电流),将合成产生一个旋转磁场。

该磁场与转子以同速度、同方向旋转,这就叫“同步”。

同步电机也由此而得名。

它的特点是转速与频率间有着严格的关系,即n=60fp1.2同步发电机的分类同步发电机的种类按原动机不同来分,可分为:汽轮发电机——一般是卧式的,转子是隐极式的。

水轮发电机——一般是立式的,转子是凸极式的。

按冷却介质和冷却方式分:1-1空气冷却(空冷)——外冷(指冷却介质和导体隔着绝缘层的冷却)外冷同步发电机氢气冷却(氢冷)——内冷(冷却介质直接冷却导体)水冷却(水冷)——双水内冷上述的冷却介质和方式还可以有不同的组合,如水-氢-氢(定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,铁芯氢冷);水-水-空(定子、转子水内冷,铁芯空冷);水-水-氢(定子、转子绕组水内冷、铁芯氢冷)等。

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。

发电机知识培训

发电机知识培训

02 发电机操作和维 护
发电机操作流程
操作前检查
在操作发电机之前,应进行详细的检查,包括检查燃油、 冷却液、润滑油等是否充足,以及检查电缆、开关等电气 设备是否正常等。
运行监控
在发电机运行过程中,应密切关注发电机的运行状态,包 括发动机的温度、压力、转速等参数,以及输出电压和电 流是否稳定。
启动操作
随着环保意识的不断提高,发电机技术的发展趋 势也包括降低污染排放和提高环保性能。
3
智能化
随着人工智能和物联网技术的快速发展,发电机 技术的智能化发展趋势也越来越明显。
新技术在发电机领域的应用
新能源技术
随着新能源技术的不断发展,风能、太阳能等可再生能源技术在发 电机领域的应用也越来越广泛。
电力电子技术
操作前检查
使用发电机前,应进行详细的检 查,包括发电机主体、燃料、电 气系统等,确保没有异常情况。
操作规程遵守
严格按照发电机操作手册进行操 作,不要随意更改或省略步骤。
操作后维护
每次使用后,应对发电机进行维 护保养,包括清洁、检查、润滑
等。
发电机安全防护措施
防火措施
发电机应配备灭火器或其他灭火设备,并定期检查其使用状态。 同时,发电机房应安装烟雾报警器,并定期检查其灵敏度。
如发电机出现故障,应立即停止使用,并联系专 业人员进行排查和维修。
火灾处理
如发生火灾,应立即使用灭火器或其他灭火设备 进行灭火,并立即拨打火警电话。
05 发电机发展趋势 和新技术应用
发电机技术的发展趋势
1 2
高效化
随着能源资源的日益紧张,发电机技术的首要发 展趋势是提高效率,降低能源消耗。
环保化
隙等。
发动机过热

发电机知识培训ppt

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负载调整
根据实际需要,通过调节发电机的负载来控制发动机的转速 和输出功率。
功率因数调整
根据电网需求,适当调整发电机的功率因数,以实现最佳效 率和节能效果。
发电机的维护和保养
日常保养
定期检查发电机外观及周围环境,保持清洁干燥,并检查电缆、插头等部件是否有破损或 松动。
定期保养
对发电机进行拆解检查,更换磨损部件,清洗空气滤清器和燃料滤清器,并加注润滑脂或 更换机油。
评估发电机在特定环境和工况条件下的性能表现。
特殊工况要求
针对特殊场合,如医院、银行等重要设施,还需考虑备用发电机组的自动切换和 故障排除等功能。
产品性能与可靠性
产品性能与质量
了解发电机的性能特点、品质保证和可靠性方面的信息。
使用寿命和维护需求
掌握发电机组的使用寿命、保养周期以及维护需求,以便制 定合理的维护计划。
定子绕组
定子绕组就是发电机的线圈,嵌在定子铁芯槽内,通过滑环 和电刷与外界电路连接。
滑环和电刷
滑环
滑环是发电机的滑环之一,其作用是将转子的电流引入或引出。
电刷
电刷是滑环上的接触元件,将电流从滑环上引入或引出。
机壳和端盖
机壳
机壳是发电机的外壳,用以保护和支撑发电机内部结构。
端盖
端盖是发电机的端部结构,用以支撑和保护转子、定子和滑环等部件。
2023
发电机知识培训ppt
目 录
• 发电机概述 • 发电机的组成与结构 • 发电机的运行和维护 • 发电机的故障分析与处理 • 发电机的选型与配置
01
发电机概述
定义与分类
定义
发电机是将机械能转换为电能的大型设备,由电磁感应原理 实现。
分类

发电机保护相关知识培训讲解

发电机保护相关知识培训讲解
Cw有关; 内部发生单相接地时,机端零序电流互感器
中流过的电流为外接元件电容电流,方向由 发电机流向母线;
发生外部单相接地时,机端零序电流互感器 中流过的电流为发电机本身的电容电流,方 向由外部流向发电机。
二、利用零序电流构成的发电机定子绕组单相接地保护
① 零序电流互感器装在
CW
发电机出口;
② 采用具有交流助磁的
2I'd nTA
I d.r
2Id nTA
I set
动作
I' d
利用两个分支绕组短路
点存在电势差而产生的
2
I'
1 环流来实现
d
α1≈α2时,环流较小,保护有死区 同相不同分支绕组匝间短路
2.单元件横差动保护基本原理
A
B
C
需具有性能良好的 三次谐波滤过器
Id.r (0.2 ~ 0.3)IgN
四、纵向零序电压式定子绕组匝间短路保护
1
3. 发电机应装设的保护
8 励磁绕组一点及两点接地保护; 9 失磁保护; 10 励磁绕组过负荷保护; 11 逆功率保护; 12 过励磁保护; 13 失步保护;
3.发电机应装设的保护
14 大容量发电机还应考虑配置低频保护 、过频保护、起停机保护、误上电 保护、断口闪络保护等;
15 发电机的非电量保护,如采用水冷 却的发电机应配置断水保护。

I
res.min
式中 Krel 1.5 ~ 2
kI.max
Ires
Ier1 0.06Ign
Ier2 0.1Ign
Id.min (0.24 ~ 0.32)Ign 通常取0.3Ign
2
Id
Id.max

高三物理发电机原理知识点

高三物理发电机原理知识点

高三物理发电机原理知识点发电机是将机械能转化为电能的装置,它是现代社会不可或缺的重要能源转换设备之一。

在高三物理中,我们需要对发电机的原理和知识点有深入的了解。

本文将详细介绍高三物理发电机原理知识点,帮助同学们更好地理解和掌握这一内容。

一、发电机的基本原理根据法拉第电磁感应定律,当闭合回路中磁通量发生变化时,回路中将会产生感应电动势。

而发电机正是利用这一原理进行能量转换的机械装置。

二、旋转线圈产生感应电动势发电机中常见的一种结构是旋转线圈结构。

旋转线圈一般由导线绕成,当线圈在磁场中旋转时,由于线圈的磁通量发生变化,就会在线圈中产生感应电动势。

这一原理被广泛应用于发电机的设计中。

三、直流发电机和交流发电机根据输出电流的性质,发电机可以分为直流发电机和交流发电机两种类型。

直流发电机的特点是输出直流电流,使用换向器将感应电动势的方向进行周期性的反转,从而使得输出电流始终保持一个方向。

直流发电机常用于电化学实验和直流电源供电等领域。

交流发电机的特点是输出交流电流,使用旋转定子和固定励磁线圈的结构来实现。

交流发电机在电力系统中广泛应用,能够满足不同电压和功率需求。

四、励磁系统励磁系统是发电机中的一个重要组成部分,其功能是提供磁场以激励旋转线圈产生电动势。

直流发电机的励磁系统一般采用强磁场的永磁体或者电磁体来提供磁场。

交流发电机的励磁系统则有旋转励磁和静止励磁两种方式。

旋转励磁是通过旋转的励磁线圈产生磁场,静止励磁是通过固定的励磁线圈和旋转的定子产生磁场。

五、发电机的效率和损耗发电机的效率是指输出的电功率与输入的机械功率之比。

发电机的效率决定了能源的利用程度,提高效率对于节约能源具有重要意义。

发电机的损耗主要包括铜损、铁损和机械损耗。

铜损是指线圈导线中电流通过时产生的热量损耗,铁损是指磁心中磁化和去磁时产生的热量损耗,机械损耗是指机械部件摩擦和空气阻力等引起的能量损耗。

六、发电机的应用发电机广泛应用于各个领域,包括发电站、船舶、飞机、汽车、家庭电器等等。

初二科学发电机知识点总结

初二科学发电机知识点总结

初二科学发电机知识点总结发电机是一种将机械能转化为电能的设备,它是现代社会能源转换和利用的重要设备之一。

发电机的工作原理是利用磁感应现象以及电磁感应定律,通过磁场和导体的相互作用来产生电能。

下面将从发电机的工作原理、类型、应用以及未来发展等方面进行详细的介绍。

一、发电机的工作原理1. 磁感应现象磁感应现象是指当导体在磁场中移动时,会在导体两端产生电动势。

当导体相对于磁场运动时,导体内部的电子会受到力的作用,从而在导体两端产生电动势。

这就是电磁感应现象。

2. 电磁感应定律电磁感应定律是指当导体相对于磁场运动时,电动势的大小与导体的运动速度、磁感应强度以及导体长度的乘积成正比。

这是发电机工作的基本原理。

3. 工作原理发电机的工作原理是通过磁场和导体的相互作用来产生电能。

通常情况下,发电机由磁场、导体和外部负载三部分组成。

当导体相对于磁场运动时,导体内部的电子会受到力的作用,从而在导体两端产生电动势。

这时,如果将外部负载接入,就可以产生电流,实现能量的转换。

二、发电机的类型1. 按照能源类型分类(1) 火力发电机:利用燃煤、燃气等燃料来产生热能,驱动涡轮发电机转动,最终产生电能。

(2) 水力发电机:利用水能来驱动涡轮发电机转动,产生电能。

(3) 风力发电机:利用风能来驱动风汽发电机转动,产生电能。

2. 按照结构分类(1) 直流发电机:内部电路中的电流方向是固定的,输出的电压为直流电。

(2) 交流发电机:内部电路中的电流方向是交替变化的,输出的电压为交流电。

3. 按照发电方式分类(1) 感应发电机:利用转子的旋转在定子上感应电动势,产生电流。

(2) 同步发电机:与外部电网同步运行,在旋转磁场的作用下产生电动势,产生电流。

三、发电机的应用1. 发电厂发电厂是发电机的主要应用领域之一。

无论是火力发电厂、水力发电厂还是风力发电厂,都需要发电机来将机械能转化为电能,以供给社会各个领域的用电需求。

2. 工业生产在各种工业生产过程中,发电机也是不可或缺的设备之一。

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发电机知识讲解发电机基本原理:三相同步发电机由原动机拖动直流励磁的同步发电机转子,以转速n(rpm)旋转,根据电磁应原理,三相定子绕阻便感应交流电势。

定子绕阻若接入用电负载,电机就有交流电能输出。

发电机是利用电磁感应现象的原理制成的,它是把机械能转化为电能的装置。

交流发电机主要由转子和定子两部分组成,另外还有滑环、电刷等。

感应电势E=4.44fNΦ(N:匝数)频率f=Pn/60交流发电机的特点:把机械能转化为电能的一种机器。

因为它提供的是方向做周期性变化的交流电,故称为交流发电机。

发电机的主要构造是转子(转动部分)和定子(固定部分),滑环两个,电刷两个。

小型发电机的转子是线圈,定子产生磁场,就像教学演示用的模型一样。

大型发电机恰好相反。

它的线圈是定子,产生磁场是转子。

同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。

根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。

发电机获得励磁电流的几种方式:1、直流发电机供电的励磁方式:这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机,这种专用的直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。

这种励磁方式具有励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。

缺点是励磁调节速度较慢,维护工作量大,故在10mw以上的机组中很少采用。

2、交流励磁机供电的励磁方式现代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。

交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁电流。

交流副励磁机可以是永磁机或是具有自励恒压装置的交流发电机。

为了提高励磁调节速度,交流励磁机通常采用100——200hz的中频发电机,而交流副励磁机则采用400——500hz的中频发电机。

这种发电机的直流励磁绕组和三相交流绕组都绕在定子槽内,转子只有齿与槽而没有绕组,像个齿轮,因此,它没有电刷,滑环等转动接触部件,具有工作可靠,结构简单,制造工艺方便等优点。

缺点是噪音较大,交流电势的谐波分量也较大。

3、无励磁机的励磁方式:在励磁方式中不设置专门的励磁机,而从发电机本身取得励磁电源,经整流后再供给发电机本身励磁,称自励式静止励磁。

自励式静止励磁可分为自并励和自复励两种方式。

自并励方式它通过接在发电机出口的整流变压器取得励磁电流,经整流后供给发电机励磁,这种励磁方式具有结简单,设备少,投资省和维护工作量少等优点。

自复励磁方式除没有整流变压外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器。

这种互感器的作用是在发生短路时,给发电机提供较大的励磁电流,以弥补整流变压器输出的不足。

这种励磁方式具有两种励磁电源,通过整流变压器获得的电压电源和通过串联变压器获得的电流源。

发电机与励磁电流的有关特性1、电压的调节自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。

无功负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流不变时,发电机的端电压将随无功电流的增大而降低。

但是为了满足用户对电能质量的要求,发电机的端电压应基本保持不变,实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。

2、无功功率的调节:发电机与系统并联运行时,可以认为是与无限大容量电源的母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发电机的无功电流也跟着变化。

当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。

此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”,而是只是改变了送入系统的无功功率。

3、无功负荷的分配:并联运行的发电机根据各自的额定容量,按比例进行无功电流的分配。

大容量发电机应负担较多无功负荷,而容量较小的则负提供较少的无功负荷。

为了实现无功负荷能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置,改变发电机励磁电流维持其端电压不变,还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整,以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

自动调节励磁电流的方法在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。

常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。

这里主要讲改变可控硅导通角的方法,它是根据发电机电压、电流或功率因数的变化,相应地改变可控硅整流器的导通角,于是发电机的励磁电流便跟着改变。

这套装置一般由晶体管,可控硅电子元件构成,具有灵敏、快速、无失灵区、输出功率大、体积小和重量轻等优点。

在事故情况下能有效地抑制发电机的过电压和实现快速灭磁。

自动调节励磁装置通常由测量单元、同步单元、放大单元、调差单元、稳定单元、限制单元及一些辅助单元构成。

被测量信号(如电压、电流等),经测量单元变换后与给定值相比较,然后将比较结果(偏差)经前置放大单元和功率放大单元放大,并用于控制可控硅的导通角,以达到调节发电机励磁电流的目的。

同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。

调差单元的作用是为了使并联运行的发电机能稳定和合理地分配无功负荷。

稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元。

励磁系统稳定单元用于改善励磁系统的稳定性。

限制单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下运行而设置的。

必须指出并不是每一种自动调节励磁装置都具有上述各种单元,一种调节器装置所具有的单元与其担负的具体任务有关。

自动调节励磁的组成部件及辅助设备自动调节励磁的组成部件有机端电压互感器、机端电流互感器、励磁变压器;励磁装置需要提供以下电流,厂用ac380v、厂用dc220v控制电源.厂用dc220v合闸电源;需要提供以下空接点,自动开机.自动停机.并网(一常开,一常闭)增,减;需要提供以下模拟信号,发电机机端电压100v,发电机机端电流5a,母线电压100v,励磁装置输出以下继电器接点信号;励磁变过流,失磁,励磁装置异常等。

励磁控制、保护及信号回路由灭磁开关,助磁电路、风机、灭磁开关偷跳、励磁变过流、调节器故障、发电机工况异常、电量变送器等组成。

在同步发电机发生内部故障时除了必须解列外,还必须灭磁,把转子磁场尽快地减弱到最小程度,保证转子不过的情况下,使灭磁时间尽可能缩短,是灭磁装置的主要功能。

根据额定励磁电压的大小可分为线性电阻灭磁和非线性电阻灭磁。

获得励磁电流的方法称为励磁方式。

目前采用的励磁方式分为两大类:一类是用直流发电机作为励磁电源的直流励磁机励磁系统;另一类是用硅整流装置将交流转化成直流后供给励磁的整流器励磁系统。

现说明如下:1 直流励磁机励磁直流励磁机通常与同步发电机同轴,采用并励或者他励接法。

采用他励接法时,励磁机的励磁电流由另一台被称为副励磁机的同轴的直流发电机供给。

2 静止整流器励磁同一轴上有三台交流发电机,即主发电机、交流主励磁机和交流副励磁机。

副励磁机的励磁电流开始时由外部直流电源提供,待电压建立起来后再转为自励(有时采用永磁发电机)。

副励磁机的输出电流经过静止晶闸管整流器整流后供给主励磁机,而主励磁机的交流输出电流经过静止的三相桥式硅整流器整流后供给主发电机的励磁绕组。

为何发动机定子绕组采用双Y接线:发电机Y接线能消除三次谐波(三次谐波环流均消耗于),电枢磁场是无法做到完全正玄波形,产生三次谐波电势不可避免。

(双Y型接线,比单Y接线其磁势及电势的波形更优,双Y接线可以装设横差保护。

)345号机发动机装设出口开关优劣:机端装设开关,断开后主变低压侧无接地点,理论上的低压侧零序等值阻抗开路,发生一点接地后无零序电流,当然三次谐波电势还是存在的,但其数值很小,保护灵敏度不高。

另一个原因,还有一个作用是,在发生单相接地时,限制非故障相电压不至于升至1.732倍(限制故障过电压不大于2.6倍,这是初设人给的解释)。

电流闭锁失步保护作用发电机失步进入异步运行状态后,在机端与系统电压相位差接近180°是,发动机与主变间环流非常大,此时跳开发动机出口开关将使其断开很大的故障电流,对开关寿命及安全构成极大损伤,为保护发电机出口开关,当电流大于14万安培时闭锁失步功能,一个指令闭锁开关跳闸,同时发指令闭锁另柜失步保护跳闸。

发电机功率圆特性曲线:发电机静稳定特性曲线:发电机保护:双套设置,完全独立。

每套有三个M-3425继电器。

发电机试验:气密性试验:0.5MPA压力,维持24小时测量泄漏量,注意维持发电机内其他温度保持不变。

空载特性试验:发电机机端电压与励磁电流的关系曲线。

短路特性试验:发电机短路电流与励磁电流的关系曲线。

零起升压同期回路检查:主要是校验发电机同期装置及其二次回路接线的正确性。

假同期试验:隔离刀闸断开,经同期合闸,用录波仪测量开关合闸时间与相位角是否一致,是否符合同期条件。

交流阻抗测试:要求在不同转速下测量交流阻抗值,偏差不大于10%。

铁损试验:加入1.4T(特斯拉)的磁密,测铁心损耗及铁心局部温升。

定子绕组起晕试验:目测无明显白光点。

定子绕组端部固有频率测定:防止线帮固有频率落入倍频自激振荡区。

电位外移试验:机端加额定电压,在端部手包绝缘处测感应电压要小于500V。

交直流耐压试验:加4万伏直流电压,维持1分钟,读取各阶段泄漏电流。

加1.5倍交流电压,维持1分钟,读取各阶段泄漏电流。

绝缘测量:要求大于1000兆欧,相偏差系数不大于2。

直阻测量:检查定子线棒焊接。

定子水流量标定(超声波):测量线棒冷却水流量。

定子水热水流测试:测量冷却水通道有无堵塞。

局放:(测量泄漏电流)大型发电机定子绕组局放的在线监测对减少停电事故、提高供电质量、甚至对电力系统的安全稳定运行,都具有十分重大的意义,国内外对电机局放的在线监测技术已经做了大量的研究工作,也开发了各种在线局放监测系统应用于上千台电机中。

但如何根据检测到的放电信号判断电机绝缘状况是在线监测技术的难点之一。

(对于主变局部放电监测和定位局部放电(PD)是变压器常见故障,110kV及以上电力变压器事故中,有50%属于正常运行电压下,发生匝间短路,其原因大都是局部放电所致。

变压器绝缘结构复杂,如果设计不当,可能造成局部区域场强过高,工艺上存在某些缺点可能会使绝缘中含有气泡,运行中油质劣化分解脱出气泡,机械振动和局部材料过热会分解出气泡,以上几种情况都会导致局部放电,而局部放电又会进一步导致绝缘恶化乃至击穿。

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