发电机概述
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直驱式永磁同步风力发电机概述永磁同步发电机是一种以永磁体进行励磁的同步电机,应用于风力发电系统,称为永磁同步风力发电机。
永磁同步风力发电机一般不用齿轮箱,而将风力机主轴与低速多极同步发电机直接连接,为“直驱式”,所以称为直驱式永磁同步风力发电机,以下本章除特指外均简称为永磁同步发电机。
一、永磁同步发电机的特点1.与传统电励磁同步发电机比较同步发电机是一种应用广泛的交流电机,其显著特点是转子转速n与定子电流频率f之间具有固定不变的关系,即n=n0=60f/p,其中n为同步转速,p为极对数。
现代社会中使用的交流电能几乎全部由同步发电机产生。
永磁同步发电机是一种结构特殊的同步发电机,它与传统的电励磁同步发电机的主要区别在于:其主磁场由永磁体产生,而不是由励磁绕组产生。
与普通同步发电机相比,永磁同步发电机具有以下特点:(1)省去了励磁绕组、磁极铁芯和电刷-集电环结构,结构简单紧凑,可靠性高,免维护。
(2)不需要励磁电源,没有励磁绕组损耗,效率高。
(3)采用稀土永磁材料励磁,气隙磁密较高,功率密度高,体积小,质量轻。
(4)直轴电枢反应电抗小,因而固有电压调整率比电励磁同步发电机小。
(5)永磁磁场难以调节,因此永磁同步发电机制成后难以通过调节励磁的方法调节输出电压和无功功率(普通同步发电机可以通过调节励磁电流方便地调节输出电压和无功功率)。
(6)永磁同步发电机通常采用钕铁硼或铁氧体永磁,永磁体的温度系数较高,输出电压随环境温度的变化而变化,导致输出电压偏离额定电压,且难以调节。
(7)永磁体存在退磁的可能。
目前,永磁同步发电机的应用领域非常广泛,如航空航天用主发电机、大型火电站用副励磁机、风力发电、余热发电、移动式电源、备用电源、车用发电机等都广泛使用各种类型的永磁同步发电机,永磁同步发电机在很多应用场合有逐步代替电励磁同步发电机的趋势。
2.与非直驱式双馈风力发电机比较虽然双馈风力发电机是目前应用最广泛的机型,但随着风力发电机组单机容量的增大,双馈型风力发电系统中齿轮箱的高速传动部件故障问题日益突出,于是不用齿轮箱而将风力机主轴与低速多极同步发电机直接连接的直驱式布局应运而生。
发电机原理物理
发电机是将机械能转化为电能的装置,其工作原理基于电磁感应现象。
下面是发电机的原理简述:
1. 磁场产生:发电机中需要通过一对永久磁体或者电磁铁来产生强大的磁场。
这些磁体或电磁铁会产生一个磁场,通常在轴心线附近形成一个磁场区域。
2. 导体回路:发电机中还需要一组导体回路,通常是由导线制成的线圈。
这些导体回路被安装在一个旋转的部件上,通常称之为转子。
导体回路可以是一组线圈或者只是一个导线。
3. 动磁场的相对运动:当转子旋转时,导体回路中的导线就会穿过磁场区域。
这种动与静之间的相对运动会引起导体回路中的自由电子受力,从而产生电流。
4. 电磁感应效应:根据电磁感应定律,导体回路中的电流的大小和方向取决于导线与磁场之间的相对运动速度。
当导线穿过磁场时,它们会受到一个力的作用,从而导致电子在导线内部移动。
5. 交流电输出:由于转子不断旋转,导体回路中就会产生交流电。
这时,通过连接导体回路两端的电路,就可以将交流电输出到外部负载上供电使用。
发电机的原理可以简单概括为:在磁场作用下,导体回路中的
导线运动会产生电磁感应效应,从而转化为交流电。
发电机通过这种方式将机械能转化为电能,实现电力的供应。
发电机的组成及工作原理引言概述:发电机是一种将机械能转换为电能的设备,广泛应用于各种领域,如工业生产、交通运输和家庭用电等。
了解发电机的组成及工作原理对于正确使用和维护发电机至关重要。
一、发电机的组成1.1 定子:定子是发电机的静态部分,通常由铁芯和绕组组成。
铁芯用于传导磁场,绕组则是电流通过的部分。
1.2 转子:转子是发电机的动态部分,通常由铁芯和绕组组成。
转子在定子的磁场作用下旋转,产生感应电动势。
1.3 磁场系统:磁场系统由定子和转子的磁铁组成,通过磁场的作用实现电能的转换。
二、发电机的工作原理2.1 电磁感应定律:发电机的工作原理基于电磁感应定律,即当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。
2.2 磁场切割定律:根据磁场切割定律,当导体相对于磁场运动时,导体中的自由电子会受到磁场力的作用而移动,产生感应电动势。
2.3 洛伦兹力:洛伦兹力是导体在磁场中运动时受到的力,导致导体中的自由电子移动,从而产生感应电动势。
三、发电机的工作过程3.1 初级发电机:初级发电机通过旋转磁场产生感应电动势,将机械能转换为电能。
3.2 交流发电机:交流发电机通过转子的旋转产生交变电动势,输出交流电。
3.3 直流发电机:直流发电机通过电刷和换向器将交变电动势转换为直流电输出。
四、发电机的应用领域4.1 工业生产:发电机广泛应用于工业生产中,为各种设备提供电能支持。
4.2 交通运输:发电机被用于汽车、火车等交通工具中,为车辆提供动力。
4.3 家庭用电:发电机也被用于家庭用电中,为家庭电器提供电能支持。
五、发电机的维护保养5.1 定期检查:定期检查发电机的各个部件,确保运行正常。
5.2 清洁保养:保持发电机的清洁,防止灰尘和杂物影响发电机的工作效率。
5.3 注意安全:在使用发电机时要注意安全,避免发生意外事故。
结论:通过了解发电机的组成及工作原理,我们可以更好地理解发电机的工作原理和应用领域,做好发电机的维护保养工作,确保其正常运行。
一、实训目的本次发电机的拆装实训旨在使学生深入了解发电机的结构和工作原理,掌握发电机拆装的基本步骤和注意事项,提高学生的动手能力和实际操作技能。
通过实训,使学生能够熟练地进行发电机的基本维护和检修工作,为今后从事相关行业打下坚实基础。
二、实训时间与地点实训时间:2022年X月X日实训地点:XX学院电工实验室三、实训器材与工具1. 实训器材:三相交流发电机、直流发电机、万用表、绝缘棒、扳手、螺丝刀、电线等。
2. 实训工具:梯子、绝缘手套、绝缘鞋、防护眼镜等。
四、实训内容1. 发电机概述发电机是将机械能转换为电能的装置,主要分为直流发电机和交流发电机。
本次实训以三相交流发电机为例,进行拆装实训。
2. 发电机拆装步骤(1)发电机准备:将发电机放置在平稳的工作台上,确保发电机安全可靠。
(2)拆卸外部设备:断开发电机与外部设备的连接,如电源线、负载线等。
(3)拆卸前端盖:使用扳手和螺丝刀,拆卸前端盖的固定螺丝,将前端盖取下。
(4)拆卸轴承:拆卸前端盖后,可以看到轴承。
使用扳手和螺丝刀,拆卸轴承的固定螺丝,将轴承取出。
(5)拆卸定子:拆卸轴承后,可以看到定子。
使用扳手和螺丝刀,拆卸定子的固定螺丝,将定子取出。
(6)拆卸转子:拆卸定子后,可以看到转子。
使用扳手和螺丝刀,拆卸转子上的固定螺丝,将转子取出。
(7)拆卸后端盖:拆卸转子后,可以看到后端盖。
使用扳手和螺丝刀,拆卸后端盖的固定螺丝,将后端盖取下。
(8)拆卸绝缘垫片:拆卸后端盖后,可以看到绝缘垫片。
使用扳手和螺丝刀,拆卸绝缘垫片。
(9)清理发电机内部:清理发电机内部的灰尘、杂物等。
(10)组装发电机:按照拆卸的逆顺序,将发电机组装好。
3. 发电机组装步骤(1)组装绝缘垫片:将绝缘垫片放置在后端盖上。
(2)组装后端盖:使用扳手和螺丝刀,将后端盖固定。
(3)组装转子:使用扳手和螺丝刀,将转子固定。
(4)组装定子:使用扳手和螺丝刀,将定子固定。
(5)组装轴承:使用扳手和螺丝刀,将轴承固定。
6mw发电机参数
【原创实用版】
目录
一、6MW 发电机的概述
二、6MW 发电机的主要参数
三、6MW 发电机的应用领域
正文
一、6MW 发电机的概述
6MW 发电机是一种以燃料为能源,通过燃烧产生能量,转化为电能的发电设备。
6MW 是其功率等级,代表着该发电机具有 6 兆瓦的电能输出能力。
发电机在工农业生产、日常生活等方面具有广泛的应用价值,是我国电力系统中的重要组成部分。
二、6MW 发电机的主要参数
1.功率:6MW 发电机的功率为 6 兆瓦,这是衡量其发电能力的重要参数。
2.燃料:6MW 发电机可以使用多种燃料,如柴油、汽油、天然气等,根据燃料的不同,发电机的性能和排放也会有所不同。
3.电压:6MW 发电机的电压通常为 400V 或 600V,这是发电机输出电能的电压值。
4.频率:6MW 发电机的频率一般为 50Hz 或 60Hz,这是发电机输出电能的频率值。
5.效率:6MW 发电机的效率是指其输出功率与输入功率之比,效率越高,说明发电机的能量转换效率越高。
6.排放:6MW 发电机的排放主要包括废气排放和噪音排放,这是衡量
其环保性能的重要参数。
三、6MW 发电机的应用领域
6MW 发电机具有广泛的应用领域,如电力供应、应急电源、工程施工、农业生产等。
在电力供应方面,6MW 发电机可以作为主电源或备用电源,为各类场所提供稳定的电力保障。
在应急电源方面,6MW 发电机可以在自然灾害或其他突发事件中,为救援和灾后重建提供临时电源。
在工程施工方面,6MW 发电机可以为各类施工现场提供电力支持。
大型发电机一、发电机概述发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、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。
发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。
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。
发电机可分为直流发电机和交流发电机,交流发电机又可分为同步发电机和异步发电机(很少采用) ,还可分为单相发电机与三相发电机。
发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。
定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。
转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。
二、发电机的工作原理按照电磁感应定律,导线切割磁力线感应出电动势,这是发电机的基本工作原理。
图1为同步发电机的工作原理图。
发电机转子与汽轮机转子为同轴连接,当蒸汽推动汽轮机高速旋转时,发电机转子随着转动。
发电机转子绕组内通入直流电源后,便建立了一个磁场,这个磁场有一对主磁极,它随着汽轮机发电机转子旋转。
磁通自转子的一个极(N级)出来,经过空气隙、定子铁芯、空气隙,进入转子另一个极(S极)构成回路。
图1 同步发电机工作原理图2 发电机出线的接线发电机转子具有一对磁极,转子旋转一周,定子绕组中感应电动势正好交变一次(假如发电机转子为P对磁极是,转子旋转一周,定子绕组中感应电动势交变P次)。
当汽轮机以每分钟3000转旋转时,发电机转子每秒钟要旋转50周,磁极也要变化50次,那么在发电机定子绕组内感应电动势也变化50次。
这样,发电机转子以每秒50周的恒速旋转,在定子三相绕组内感应出相位不同的三相交变电动势,即频率为50Hz的三相交变电动势。
这时若将发电机定子三相绕组引出线的末端(即中心点)连在一起,绕组的首端引出线与用电设备相连,就会有电流流过,如图2所示。
发电机的工作原理初三简述
发电机是一种电动机,其基本原理是将机械能转化为电能的装置。
在很多领域,我们都会用到发电机,比如发电厂、风力发电等。
那么,发电机是如何工作的呢?
1.发电机的基本构造
发电机由定子和转子两部分组成。
定子是固定的部分,通常是一个铁芯,上面
绕有许多匝数的线圈。
而转子则是转动的部分,也包括一个铁芯和线圈。
2.发电机的工作原理
当发电机的转子受到外部力的作用,开始旋转时,通过转子上的线圈在磁场中
运动。
这时,根据法拉第电磁感应定律,线圈在磁场中运动时会产生感应电动势,从而在定子上产生感应电流。
3.工作原理的详细说明
具体来说,当转子旋转时,磁场会切割定子线圈,即磁通量发生变化。
根据法
拉第电磁感应定律,磁通量发生变化就会在线圈中产生感应电动势。
4.产生交流电
现在的发电机一般都是交流发电机,因为交流电容易传输,而且可以利用变压
器变换电压。
因此,通过转子在磁场中的旋转产生的感应电动势就是交流电。
5.总结
发电机的工作原理其实就是利用电磁感应的原理,将机械能转化为电能。
通过
线圈在磁场中运动产生的感应电动势,最终在外部电路中产生电流,实现了发电的过程。
通过以上对发电机的工作原理的初步了解,我们可以更加深入地学习电动机的
原理和应用,也可以更好地理解电力的产生和传输过程。
希望这篇简要介绍对你有所帮助。
柴油发电机国标(原创版)目录一、柴油发电机概述二、柴油发电机的国标排放标准三、柴油发电机的性能特点四、柴油发电机的应用场景五、如何选购柴油发电机正文一、柴油发电机概述柴油发电机是一种以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的电源设备。
它具有起动迅速、操作简单、燃料经济等特点,广泛应用于工矿企业、电力通讯、铁路交通等领域。
二、柴油发电机的国标排放标准在我国,柴油发电机的排放标准主要遵循 GB2820-2002 国家标准。
此外,还有许多卫星标准和行业标准对其进行规范。
为了保障环境质量和满足可持续发展要求,我国政府正逐步推行更严格的排放标准,以期降低柴油发电机的污染排放。
三、柴油发电机的性能特点1.高效节能:柴油发电机采用高效的燃烧技术,使得燃料充分燃烧,降低了燃油消耗,提高了能源利用率。
2.稳定可靠:柴油发电机采用优质材料制造,具有较高的抗磨损能力和抗拉伸能力,保证了设备的长期稳定运行。
3.低噪音:通过采用降噪技术和优良的结构设计,有效降低了柴油发电机的运行噪音,减轻了对周围环境的影响。
4.自动控制:柴油发电机可配备专业控制器,实现全自动化运行,包括启动、停止、调速等功能,方便用户操作和维护。
四、柴油发电机的应用场景柴油发电机广泛应用于各种场景,如施工现场、野外露营、应急备用电源等,为生产和生活提供便利。
同时,柴油发电机也可作为主要电源或备用电源,为企事业单位、住宅小区等提供稳定可靠的电力保障。
五、如何选购柴油发电机在选择柴油发电机时,用户需根据自身需求,结合柴油发电机的功率、体积、燃料类型、排放标准等因素进行综合考虑。
同时,要注意选择正规厂家生产的产品,保证设备的质量和售后服务。
发电机的工作原理概述:发电机是一种将机械能转化为电能的设备,通过磁场的变化产生电流。
本文将详细介绍发电机的工作原理,包括基本原理、构造和工作过程。
一、基本原理:发电机的工作基于电磁感应定律,即当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。
发电机利用这个原理,通过旋转导体来改变磁场,从而产生电流。
二、构造:发电机主要由转子、定子和磁场组成。
1. 转子:转子是发电机的旋转部件,通常由导体线圈和磁体组成。
当转子旋转时,导体线圈切割磁力线,产生感应电动势。
2. 定子:定子是发电机的静止部件,通常由导体线圈和铁芯组成。
定子的线圈通过电流产生磁场,与转子的磁场相互作用,从而产生电动势。
3. 磁场:发电机的磁场可以由永磁体或电磁体产生。
永磁体通常由稀土磁体制成,而电磁体则通过通电线圈产生磁场。
三、工作过程:发电机的工作过程可以分为四个阶段:励磁、感应、导电和输出。
1. 励磁:在发电机开始工作之前,需要给定子的线圈通电,产生磁场。
这个过程称为励磁。
励磁可以通过直流电源或其他发电机提供。
2. 感应:当励磁完成后,转子开始旋转。
转子的旋转导致导体线圈切割磁力线,产生感应电动势。
3. 导电:感应电动势驱动电流在导体线圈中流动。
这个过程称为导电。
导体线圈中的电流会产生自己的磁场,并与转子的磁场相互作用。
4. 输出:导体线圈中的电流通过外部电路输出,供应给需要电能的设备或系统。
这个过程称为输出。
四、应用领域:发电机广泛应用于各个领域,包括发电厂、风力发电、水力发电、汽车、船舶等。
不同领域的发电机有不同的规格和工作原理,但基本原理相同。
五、总结:发电机是一种将机械能转化为电能的设备,通过磁场的变化产生电流。
它由转子、定子和磁场组成,利用电磁感应定律工作。
发电机的工作过程包括励磁、感应、导电和输出。
发电机在各个领域有广泛的应用,为人们的生活和工作提供了便利。
交流发电机的概述和工作原理交流发电机是一种常见的发电设备,广泛应用于工业、农业、家庭等领域。
本文将对交流发电机的概述和工作原理进行介绍,以帮助读者更好地了解和使用这一设备。
概述:交流发电机是一种能够将机械能转变为电能的设备。
它采用了电磁感应原理,通过转子与定子之间的磁场相互作用,产生交流电。
与直流发电机相比,交流发电机具有结构简单、维护方便的特点,因此得到了广泛的应用。
工作原理:交流发电机的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
当转子在磁场中旋转时,定子上的线圈中的导线与磁感线发生相对运动,从而激发感应电动势。
当导线形成闭合回路后,感应电动势将产生电流。
由于转子的旋转,磁场方向会随之变化,导致感应电流在导线中产生交变,从而形成交流电。
交流发电机通常由转子、定子、电刷和六极子等部件组成。
转子由绕组和永磁体组成,当转子旋转时,永磁体的磁场与绕组发生相互作用,产生感应电动势。
定子由若干个线圈组成,每个线圈中都有若干匝的导线,以增强电势差。
电刷则用于将电流从转子导出,供给外部电路使用。
六极子主要用于改变磁场的方向和强度。
交流发电机的工作原理可归纳为以下几个步骤:1. 转子旋转:转子带动永磁体在磁场中旋转。
2. 磁场相互作用:转子旋转时,永磁体的磁场与定子绕组中的导线发生相互作用。
3. 电动势感应:磁场与导线的相对运动激发感应电动势。
4. 电流产生:感应电动势驱动电流在导线中产生。
5. 电能输出:电流通过电刷导出,供给外部电路使用。
总结:交流发电机是一种重要的发电设备,其概述和工作原理对于理解和使用该设备至关重要。
通过使用电磁感应原理,交流发电机能够将机械能转变为电能,并输出交流电。
了解交流发电机的工作原理,有助于我们在实际应用中更好地操作和维护该设备。
同步发电机详细概述概述某电站电站⽔轮发电机为⽴轴半伞式三相凸极同步发电机,双路径⽆风扇端部回风密闭⾃循环全空冷冷却。
1.1结构:发电机主要包括:基础、定⼦、转⼦、上机架和上导轴承、推⼒轴承、下机架和下导轴承、空⽓冷却系统、机械制动及顶起系统、碳粉及制动器吸尘系统、⽔喷雾灭⽕系统、主轴、励磁装置,辅助接线、油⽔管路、照明系统、中性点接地系统、主中引线保护系统、挡风板、上中下层盖板等。
发电机及其附属设备⾄少带下列零部件或附件:定⼦及其基础部件和预埋件;转⼦;主轴和上端轴;上、下机架及其基础部件和埋件;推⼒轴承及导轴承;发电机冷却系统和轴承油槽冷却系统;润滑系统;制动系统;主引出线;中性点电流互感器及中性点接地装置(包括接地变压器、避雷器等);⾃动化元件;温度检测计及温度显控器;除尘、除(防)油雾和轴电流防⽌及保护装置;温度、压⼒、位置、流量等仪表和检测装置;发电机机坑内的照明器具及配电箱。
发电机机坑吸尘、除湿装置及其配电箱、控制箱;测速装置;发电机端⼦箱;机组灭⽕设备。
1.2参数及型号额定电压----指额定运⾏时定⼦的线电压,单位为V或KV;额定电流----指额定运⾏时定⼦的线电流,单位为A;⽔轮发电机的型号由型式、容量、磁极个数和定⼦铁芯外径四部分组成,主要表⽰⽅法如下:某电站⽔电站发电机为三相⽴轴半伞式同步发电机,采⽤密闭⾃循环冷却⽅式,型号为:SF400-68/16250。
SF----⽔轮发电机;备注:⽴式⽔轮发电机根据推⼒轴承安装位置的不同分为悬吊式和伞式两种。
伞式机组按照有⽆上导轴承⼜分为半伞式和全伞式两种。
⽆上导的称为全伞型,有上导的称为半伞型。
某电站⽔电站为半伞型下图是某电站⽔电站发电机结构⽰意图1.3⼯作原理交流发电机产⽣交流电的基本原理就是电磁感应原理;也就是交流发电机是利⽤产⽣磁场的转⼦旋转,使穿过定⼦绕组的磁通量发⽣变化,在定⼦绕组内产⽣交流感应电动势。
当励磁绕组有电流通过时,励磁绕组便产⽣磁场,转⼦轴上的两个⽖极分别被磁化为N极和S极。
发电机概述、结构和工作原理及分类1.概述电能是现代社会最主要的能源之一。
发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、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。
发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。
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: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。
2.结构及工作原理发电机通常由定子、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。
转子由转子铁芯(有磁扼.磁极绕组)滑环、(又称铜环.集电环).风扇及转轴等部件组成。
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。
汽轮发电机与汽轮机配套的发电机。
为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)。
核电站中汽轮机转速较低,但也在1500转/分以上。
高速汽轮发电机为了减少因离心力而产生的机械应力以及降低风摩耗,转子直径一般做得比较小,长度比较大,即采用细长的转子。
特别是在3000转/分以上的大容量高速机组,由于材料强度的关系,转子直径受到严格的限制,一般不能超过1.2米。
而转子本体的长度又受到临界速度的限制。
当本体长度达到直径的6倍以上时,转子的第二临界速度将接近于电机的运转速度,运行中可能发生较大的振动。
所以大型高速汽轮发电机转子的尺寸受到严格的限制。
10万千瓦左右的空冷电机其转子尺寸已达到上述的极限尺寸,要再增大电机容量,只有靠增加电机的电磁负荷来实现。
为此必须加强电机的冷却。
所以5~10万千瓦以上的汽轮发电机都采用了冷却效果较好的氢冷或水冷技术。
70年代以来,汽轮发电机的最大容量已达到130~150万千瓦。
从1986年以来,在高临界温度超导电材料研究方面取得了重大突破。
超导技术可望在汽轮发电机中得到应用,这将在汽轮发电机发展史上产生一个新的飞跃。
3.水轮发电机由水轮机驱动的发电机。
由于水电站自然条件的不同,水轮发电机组的容量和转速的变化范围很大。
通常小型水轮发电机和冲击式水轮机驱动的高速水轮发电机多采用卧式结构,而大、中型代速发电机多采用立式结构(见图)。
由于水电站多数处在远离城市的地方,通常需要经过较长输电线路向负载供电,因此,电力系统对水轮发电机的运行稳定性提出了较高的要求:电机参数需要仔细选择;对转子的转动惯量要求较大。
所以,水轮发电机的外型与汽轮发电机不同,它的转子直径大而长度短。
水轮发电机组起动、并网所需时间较短,运行调度灵活,它除了一般发电以外,特别适宜于作为调峰机组和事故备用机组。
水轮发电机组的最大容量已达70万千瓦。
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1000转/分以下,容量在几千瓦到几千千瓦之间,尤以200千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,柴油发电机的结构部件,特别是转轴要有足够的强度和刚度,以防止这些部件因振动而断裂。
此外,为防止因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀,造成电压波动,引起灯光闪烁,柴油发电机的转子也要求有较大的转动惯量,而且应使轴系的固有扭振频率与柴油机的转矩脉动中任一交变分量的频率相差20%以上,以免发生共振,造成断轴事故。
柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成,目前使用刚性连接比较多一些,柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上,然后配上各种传感器,如水温传感器,通过这些传感器,把柴油机的运行状态显示给操作员,而且有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值时控制系统会预先报警,这个时候如果操作员没有采取措施,控制系统会自动将机组停掉,柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。
传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。
4.风力发电机原理是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。
广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。
风力发电利用的是自然能源。
相对柴油发电要好的多。
但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。
风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。
风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。
风力发电正在世界上形成一股热潮,为风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。
风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;我国也在西部地区大力提倡。
小型风力发电系统效率很高,但它不是只由一个发电机头组成的,而是一个有一定科技含量的小系统:风力发电机+充电器+数字逆变器。
风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。
每一部分都很重要,各部分功能为:叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割磁力线产生电能。
风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。
然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。
通常人们认为,风力发电的功率完全由风力发电机的功率决定,总想选购大一点的风力发电机,而这是不正确的。
目前的风力发电机只是给电瓶充电,而由电瓶把电能贮存起来,人们最终使用电功率的大小与电瓶大小有更密切的关系。
功率的大小更主要取决于风量的大小,而不仅是机头功率的大小。
在内地,小的风力发电机会比大的更合适。
因为它更容易被小风量带动而发电,持续不断的小风,会比一时狂风更能供给较大的能量。
当无风时人们还可以正常使用风力带来的电能,也就是说一台200W风力发电机也可以通过大电瓶与逆变器的配合使用,获得500W甚至1000W乃至更大的功率出。
使用风力发电机,就是源源不断地把风能变成我们家庭使用的标准市电,其节约的程度是明显的,一个家庭一年的用电只需20元电瓶液的代价。
而现在的风力发电机比几年前的性能有很大改进,以前只是在少数边远地区使用,风力发电机接一个15W的灯泡直接用电,一明一暗并会经常损坏灯泡。
而现在由于技术进步,采用先进的充电器、逆变器,风力发电成为有一定科技含量的小系统,并能在一定条件下代替正常的市电。
山区可以借此系统做一个常年不花钱的路灯;高速公路可用它做夜晚的路标灯;山区的孩子可以在日光灯下晚自习;城市小高层楼顶也可用风力电机,这不但节约而且是真正绿色电源。
家庭用风力发电机,不但可以防止停电,而且还能增加生活情趣。
在旅游景区、边防、学校、部队乃至落后的山区,风力发电机正在成为人们的采购热点。
无线电爱好者可用自己的技术在风力发电方面为山区人民服务,使人们看电视及照明用电与城市同步,也能使自己劳动致富。
5.柴油发电机原理柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。
柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。
各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
这里只描述发电机组最基本的工作原理。
要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。
柴油发电机组是一种独立的发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。
整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。
整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。
柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。
尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。
同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用,成为很多企业的后备电源使用。
6.发电机类型由于一次能源形态的不同,可以制成不同的发电机。
利用水利资源和水轮机配合,可以制成水轮发电机;由于水库容量和水头落差高低不同,可以制成容量和转速各异的水轮发电机。
利用煤、石油等资源,和锅炉,涡轮蒸汽机配合,可以制成汽轮发电机,这种发电机多为高速电机(3000rpm)。
此外还有利用风能、原子能、地热、潮汐等能量的各类发电机。
此外,由于发电机工作原理不同又分作直流发电机,异步发电机和同步发电机。
目前在广泛使用的大型发电机都是同步发电机。
8.同步发电机作发电机运行的同步电机。
是一种最常用的交流发电机。
在现代电力工业中,它广泛用于水力发电、火力发电、核能发电以及柴油机发电。
由于同步发电机一般采用直流励磁,当其单机独立运行时,通过调节励磁电流,能方便地调节发电机的电压。
若并入电网运行,因电压由电网决定,不能改变,此时调节励磁电流的结果是调节了电机的功率因数和无功功率。
同步发电机的定子、转子结构与同步电机相同,一般采用三相形式,只在某些小型同步发电机中电枢绕组采用单相。
工作特性表征同步发电机性能的主要是空载特性和负载运行特性。
这些特性是用户选用发电机的重要依据。
空载特性发电机不接负载时,电枢电流为零,称为空载运行。
此时电机定子的三相绕组只有励磁电流If感生出的空载电动势E0(三相对称),其大小随If的增大而增加。
但是,由于电机磁路铁心有饱和现象,所以两者不成正比。
反映空载电动势E0与励磁电流If关系的曲线称为同步发电机的空载特性。