Nov 14, 2018 Остави поруку

Interpretacija generatora DC

Interpretacija generatora DC

DC generator je mašina koja pretvara mehaničku energiju u DC električnu energiju. Uglavnom se koristi kao DC motor za DC motor, elektrolizu, galvanizaciju, elektromotor, punjenje i uzimanje alternatora. Iako se napajanje naizmeničnom strujom koristi za konverziju AC napajanja na DC napajanje gdje je potreban DC napon, AC motor u celini se ne može uporediti sa DC generatorom u smislu jednostavnosti upotrebe, pouzdanosti rada i određenih operativnih performansi.

DC generator je mašina koja pretvara mehaničku energiju u DC električnu energiju. Uglavnom se koristi kao DC motor za DC motor, elektrolizu, galvanizaciju, elektromotor, punjenje i uzimanje alternatora. Iako se napajanje naizmeničnom strujom koristi za konverziju AC napajanja na DC napajanje gdje je potreban DC napon, AC motor u celini se ne može uporediti sa DC generatorom u smislu jednostavnosti upotrebe, pouzdanosti rada i određenih operativnih performansi. Generator DC se sastavlja montiranjem statora i rotora generatora kroz ležaj, podnožje i krajnji poklopac, tako da rotator može da rotira u statoru, a određena struja uzimanja prolazi kroz klizni prsten kako bi se rotor postaju rotirajuće magnetno polje, a stator namotaj se pravi. Kretanje magnetnih linija sile je isečeno, čime se generiše indukovani potencijal, koji se izvlači kroz terminal i priključen na kolo radi stvaranja električne struje.

Motor se vuče motorom kako bi se okretao sa konstantnom brzinom u suprotnom smeru kazaljke na satu, a strane zavojnice ab i cd, odnosno, presecaju magnetne linije pod magnetnim polovima različitih polariteta kako bi indukovale elektromotornu silu.

Radni princip DC generatora je da promeni izmenjivu elektromotornu silu koja se generiše u koturi armature pomoću komutacijske funkcije komutatora i četke, tako da se promeni na DC elektromotornu silu kada se izvadi sa kraja četke, jer četka A prolazi kroz komutaciju. Elektromotorna sila izvučena listom je uvek elektromotorna sila na strani zavojnice koja isečuje N-polne magnetske polove. Dakle, četkica A uvek ima pozitivan polaritet, a isti razlog, četkica B uvek ima negativan polaritet. Prema tome, kraj četke može dovesti do pulsirajuće elektromotorne sile čiji je pravac konstantan, ali čija veličina se menja.

Zaključak: indukovana elektromotorna sila u kalemu je promjenjiva elektromotorna sila, a elektromotorna sila na AB kraj četke je DC elektromotorna sila. Kada se armatura generatora upravlja drugim mašinama za okretanje u suprotnom smeru kazaljke na satu sa jednakom brzinom, namotaj abcd se koristi za smanjivanje kretanja magnetne linije. Kada se zavojnica okrene na položaj prikazan na slici 1.1.B, desno pravilo se može koristiti da bi se utvrdilo da je smer indukovane elektromotorne sile koja generiše provodnik ab segmenta b → a; pravac indukovane elektromotorne sile koja generiše CD segmentni provodnik je d → c, a zatim sa klizačem 1 Četkica A koja je u kontaktu je pozitivna elektroda, a četka B koja je u kontaktu sa klizačem 2 je negativna elektroda. Kada se namotaj okrene na neutralnu ravninu (ravnina koja je pravougaona na magnetnu liniju induktivnosti), indukovana elektromotorna sila se postepeno smanjuje od maksimalne vrednosti do nule. Kada se zavojnica okreće kroz neutralnu ravninu, pravac indukovane elektromotorne sile koja generiše ab segmentni provodnik je iz → b; pravac indukovane elektromotorne sile segmentnog provodnika cd je iz c → d. U to vrijeme, četkica A se menja da je u kontaktu sa klizačem 2 komutatora, a četkica B je u kontaktu sa klizačem 1. Kako se zavojnica kontinuirano vrti u magnetnom polju, inducirana elektromotivna sila između komutatora lopatice 1 i 2 su naizmenična elektromotorna sila čija se magnituda i pravac mijenjaju s vremenom, ali četkice A i B naizmenično stupe u kontakt sa navojem za istovremenu rotaciju. Klizači 1 i 2 su takvi da se generiše pulsirajuća DC elektromotorna sila između četkica A i B, a direktna struja izlazi iz A i B.


Pošalji upit

whatsapp

teams

E-pošta

Istraga