+7 (700) 521-36-15
якорь синхронного генератора статор

реакция якоря синхронного генератора

Схемы возбуждения синхронной Машины: 1 - обмотка якоря; 2 - ротор генератора; 3 - обмотка возбуждения; 4 - кольца; 5 - щетки; 6 - регулятор напряжения; 7 - возбудитель

Область применения
Применяют синхронные агрегаты как источники электроэнергии переменного тока: используют на мощных тепло-, гидро- и атомных станциях, на передвижных электрических станциях, транспортных системах (машинах, самолетах, тепловозах). Синхронный агрегат способен работать автономно – генератором, который питает подключаемую к ней какую-либо нагрузку, либо параллельно с сетью - в нее подключены иные генераторы.
Синхронный агрегат может включать устройства в тех местах, где нет центрального питания электрических сетей. Данные приборы можно применять в фермерских хозяйствах, которые расположены далеко от населенных пунктов. Описание прибора
Устройство синхронного генератора обусловлено наличием таких элементов, как:
Ротор, или индуктор (подвижный, вращающийся), в который входит обмотка возбуждения.
Якорь, или статор (недвижимый), в который включается обмотка.
Обмотка агрегата.
Переключатель катушки статора.
Выпрямитель.
Несколько кабелей.
Структура электрического компаундирования.
Сварочный аппарат.
Катушка ротора.
Регулируемый поставщик постоянного электротока.
Синхронный генератор работает в качестве генераторов и моторов. Он может переходить от графика работы генератора к графику двигателя – это зависит от действия вращающей либо тормозящей силы прибора. В графике генератора в него входит механическая, а исходит электроэнергия. В графике двигателя в него входит электрическая, а исходит механическая энергия.
Прибор включается в цепь переменного тока разного типа нелинейных сопротивлений. Синхронные агрегаты являются генераторами переменного тока на электростанциях, а синхронные моторы используются тогда, когда необходим двигатель, что работает с постоянной крутящейся частотой. Принцип работы агрегата
Работа синхронного генератора осуществляется по принципу электромагнитной индукции. Во время холостого движения якорная (статорная) катушка разомкнута, поэтому магнитное поле агрегата формируется одной обмоткой ротора. Когда ротор крутится от проводного мотора, у него присутствует постоянная частота, роторное магнитное поле перемещается через проводники обмоток фаз статора и осуществляет наводку повторяющихся переменных токов – электродвижущую силу (ЭДС). ЭДС носит синусоидальный, несинусоидальный либо пульсирующий характер.
Обмотка возбуждения предназначается для создания в генераторе первоначального магнитного поля, чтобы навести в катушку якоря электрическую движущую силу. В случае если якорь синхронного генератора приводят в движение путем вращения с определенной скоростью, затем возбуждают источником постоянных токов, то поток возбуждения переходит через проводники катушек статора, и в фазах катушки индуцируются переменные ЭДС. Трехфазное устройство

1 – обмотка якоря генератора, 2 – ротор генератора, 3 – обмотка возбуждения  1.4 Работа синхронного генератора при холостом ходе. Э.д.с. в обмотке якоря.

Трехфазный синхронный генератор – устройство, имеющее трехфазную структуру переменного тока, которая имеет огромное практическое распространение. Крутящийся электромагнит способен образовывать магнитный поток (переменный), который перемещается через три фазы обмотки имеющегося статора. И результатом этого является то, что в фазах происходит переменная ЭДС однотипной частоты, сдвиг фаз осуществляется под углом, равным одной третьей периода вращения магнитных полей.
Трехфазный синхронный генератор оборудован так, что на его валу якорь является электромагнитом и питается от генератора. Когда вал вращается, к примеру, от турбины, генератор поставляет электроток, в то время как обмотка ротора питается поставляемым током. От этого якорь становится электрическим магнитом и, осуществляя обороты с тем же валом, доставляет вращающееся электромагнитное поле.
Благодаря синхронным трехфазным гидро- и турбогенераторам производится большая часть электроэнергии. Синхронные агрегаты применяются и в качестве электромоторов в таких устройствах, у которых мощность превышает 50 кВт. Во время работы синхронного агрегата в графике двигателя сам ротор соединяют с источником постоянных токов, статор же подключают к трехфазному кабелю. Структуры возбуждения
Любые турбо-, гидро-, дизельные генераторы, синхронные компенсаторы, моторы, производимые на данный момент, оснащаются новейшими полупроводниковыми структурами, такими как возбуждение синхронных генераторов. В данных структурах применяется метод выпрямления трехфазных переменных токов возбудителей высокой или промышленной частоты либо напряжения возбуждаемого агрегата.
Устройство генератора таково, что структуры возбуждения могут обеспечить такие параметры работы агрегата, как:
Первая стадия возбуждения, то есть начальная.
Работа вхолостую.
Подключение к сети способом точной синхронизации либо самосинхронизации.
Работа в энергетической структуре с имеющимися нагрузками или перегрузками.
Возбуждение синхронных приборов может быть форсировано по таким критериям, как напряжение и ток, имеющими заданную кратность.
Электроторможение аппарата. Конструкция генератора
На данный момент производится много видов индукционных приборов, но устройство генератора создано так, что в них присутствуют одинаковые части:
Электромагнит либо постоянный магнит, что производит магнитное поле.

1 – обмотка якоря генератора, 2 – ротор генератора, 3 – обмотка возбуждения  1.4 Работа синхронного генератора при холостом ходе.

Обмотка с индуцирующейся переменной ЭДС.
Чтобы получить наибольший магнитный поток, во всех генераторах используют специальную магнитную структуру, которая состоит из двух стальных сердечников.
Обмотки, что создают магнитное поле, установлены в пазах одного из сердечников, а обмотки, индуцируемые ЭДС – в пазах другого. Один из сердечников - внутренний - взаимодействует со своей обмоткой и крутится вокруг горизонтального либо вертикального стержня. Такой стержень называется ротором. Недвижимый сердечник с обмоткой называется якорем (статором). Характеристики прибора
Для оценки функции синхронных генераторов применяются те же самые характеристики, какие применяются в генераторах постоянного тока. Только некоторые условия различаются и дополняются.
Главные характеристики синхронного генератора такие:
Холостой ход – это зависимость ЭДС прибора от токов возбуждения, одновременно является показателем намагничивания магнитных цепей машины.
Внешняя характеристика – это зависимость напряжения устройства от токов нагрузки. Напряжение агрегата меняется по-разному в зависимости от увеличения нагрузки при различных ее видах. Причины, что вызывают такие изменения, следующие:
Падение значения напряжения на индуктивном и активном сопротивлении обмоток устройства. Увеличивается по мере того, как увеличивается нагрузка прибора, то есть его ток.
Изменение ЭДС агрегата. Происходит в зависимости от реакции статора. При активных нагрузках уменьшение напряжения будет вызвано падением напряжения во всех обмотках, потому что реакция статора влечет за собой увеличение ЭДС генератора. При активно-емкостных видах нагрузки эффект намагничивания вызывает увеличение текущего значения напряжения по сравнению с номинальным показателем.
Регулировочные характеристики синхронного генератора – это зависимость токов возбуждения от токов нагрузки. В процессе работы синхронных агрегатов нужно поддерживать постоянное напряжение на их зажимах независимо от характера и величины нагрузок. Этого несложно достигнуть, если регулировать ЭДС генератора. Это можно сделать путем изменения токов воз­буждения автоматически в зависимости от изменений нагрузок, то есть при активно-емкостной нагрузке нужно уменьшать ток возбуждения для поддержания постоянного напряжения, а при активно-индуктивной и активной — увеличивать.
Мощность синхронного генератора определяется такими значениями:
Соответствующим напряжением в электросети.
Своей ЭДС.
Углом измерения. Прибор переменного тока
Синхронный генератор переменного тока – это электромашина, что преобразует механическую вращательную энергию в электрическую энергию переменных токов. Мощные генераторы таких токов устанавливают:
гидрогенератор турбогенератор – на электростанциях;
приборы переменного тока сравнительно небольшой мощности - в системах автономного энергоснабжения (газотурбинная электростанция, дизельная электростанция) и в частотных преобразователях (двигатель-генератор).
В настоящее время выпускается множество типов таких приборов, но все они имеют общее устройство главных элементов:
якорь (статор) – неподвижный;
крутящийся вокруг оси ротор.
В промышленных генераторах больших размеров вращается электромагнит, являющийся ротором. Одновременно с этим обмотки с наводящимися ЭДС, уложенные в пазы статора, остаются неподвижными.
В таких устройствах, как маломощный синхронный генератор, магнитное поле создается вращающимся постоянным магнитом. Виды синхронных агрегатов
Существуют следующие виды синхронных генераторов:
Гидро – в нем ротор имеет отличие за счет присутствия явно выраженных полюсов, применяется при производстве электроэнергии, осуществляет работу на малых оборотах.
Турбо – имеет отличия неявнополюсным строением генератора, производится от турбин разного вида, скорость оборотов довольно высокая, достигает порядка 6000 оборотов в минуту.
Компенсатор синхронный – данный агрегат поставляет реактивную мощность, применяется для повышения качества электроэнергии, чтобы стабилизировать напряжение.
Асинхронный агрегат двойного питания – устройство генератора такого типа заключается в том, что в нем подключается как роторная, так и статорная обмотки от поставщика токов с различной частотой. Создается асинхронный график работы. Также он отличается устойчивостью графика работы и тем, что преобразовывает разные токи фаз и используется для решения задач с узкой специализацией.
Двухполюсный ударный агрегат – работает в графике короткого замыкания, воздействует кратковременно, в миллисекундах. Также испытывает аппараты с высоким напряжением. Разновидности агрегатов
Синхронный генератор (мотор) подразделяется на несколько моделей, которые предназначены для разнообразных целей:
Шаговые (импульсные) – применяются для приводов механизмов с циклом работы старт-стоп или устройств непрерывного движения с импульсным управляющим сигналом (счетчиков, лентопротяжных устройств, приводов станков с ЧПУ и др.).
Безредукторные – для применения в автономных системах.
Бесконтактные – пр

Характеристики синхронного генератора. Характеристика холостого хода (рис.10)  3. Как можно изменить ЭДС в синхронных генераторах? 4. Что такое реакция якоря?


Обмотка якоря в синхронной машине — обмотка, в которой индуцируется ЭДС и к которой  Синхронная машина может работать генератором или двигателем.

Рис.1. Принцип действия синхронного генератора.  Следовательно: в первом типе генератора индуктор неподвижен, а якорь вращается.


Реакция якоря в синхронном генераторе.  Уравнение ЭДС неявнополюсного синхронного генератора.


Основные части синхронного двигателя – это якорь (статор, неподвижная часть) и индуктор (ротор)  В генераторах такое получают при помощи индуктора.

Реакция якоря синхронного генератора при активной (а), индуктивной (б) и емкостной (в) нагрузках.


Синхронный двигатель-генератор, использовавшийся как выпрямитель (1909).  Основными частями синхронной машины являются якорь и индуктор (обмотка


1. Устройство и принцип действия синхронного генератора 2. Реакция якоря 3. Характеристики синхронного генератора 4

Рисунок 1. Принцип действия синхронного генератора.  Конструктивная схема синхронной машины с неподвижным и вращающимся якорем.


В корпусе синхронного двигателя переменного тока расположены обмотки (3 на рисунке), которые также намотаны и на ротор или якорь (1)


2.4. Понятие о реакции якоря синхронного генератора. При холостом ходе генератора в машине имеется только магнитный поток ротора .

Продольная и поперечная реакции якоря Рассмотрим действие реакции якоря синхронного генератора при установившейся симметричной нагрузке (рис.3.5 – 3.7).


Рассмотрим работу трехфазного синхронного генератора в автономном режиме, когда к  Воздействие МДС якоря на магнитное поле синхронной машины называют


Устройство синхронного двигателя. В состав якоря входят одна или несколько обмоток переменного  В генераторе такое поле создается с помощью индуктора.

Якорь трехфазного четырехпо-люсного синхронного генератора имеет 60 пазов.  Как изменяется ток якоря синхронного генератора с изменением его тока