Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую путем вращения проволочной катушки в магнитном поле. Электрический ток вырабатывается и тогда, когда силовые линии движущегося магнита пересекают витки проволочной катушки. Электроны перемещаются по направлению к положительному полюсу магнита, а электрический ток течет от положительного полюса к отрицательному. До тех пор, пока силовые линии магнитного поля пересекают катушку (проводник), в проводнике индуцируется электрический ток. Аналогичный принцип работает и при перемещении проволочной рамки относительно магнита, то есть когда рамка пересекает силовые линии магнитного поля. Индуцированный электрический ток течет таким образом, что его поле отталкивает магнит, когда рамка приближается к нему, и притягивает, когда рамка удаляется. Каждый раз, когда рамка изменяет ориентацию относительно полюсов магнита, электрический ток также изменяет свое направление на противоположное. Все то время, пока источник механической энергии вращает проводник (или магнитное поле), генератор будет вырабатывать переменный электрический ток.
Фарадей разработал «вращающийся прямоугольник», действие которого было многополярным — каждый активный проводник пропускался последовательно через область, где магнитное поле было в противоположных направлениях. Первая публичная демонстрация наиболее сильной «альтернаторной системы» имела место в 1886 году. Большой двухфазный генератор переменного тока был построен британским электриком Джеймсом Гордоном[англ.] (англ.James Edward Henry Gordon) в 1882 году. Лорд Кельвин и Себастьян Ферранти[англ.] (англ.Sebastian Pietro Innocenzo Adhemar Ziani de Ferranti) также разработали ранний альтернатор, производивший переменный ток частотой между 100 и 300 герц. В 1891 годуНикола Тесла запатентовал практический «высокочастотный» альтернатор (который действовал на частоте около 15000 герц). После 1891 года были изобретены многофазные альтернаторы. Генератор трехфазного тока с трехпроводной нагрузкой разработал и продемонстрировал русский инженер Доливо-Добровольский, работавший главным инженером берлинской компании AEG. В 1893 году продемонстрированное им изобретение было использовано А. Н. Щенсновичем при строительстве первой промышленной трехфазной электростанции в составе Новороссийского зернового элеватора.[1]
Теория генератора переменного тока
Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции — индуцирование электродвижущей силы в прямоугольном контуре (проволочной рамке), находящейся в однородном вращающемся магнитном поле. Или наоборот, прямоугольный контур вращается в однородном неподвижном магнитном поле.
Допустим, что однородное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом, вращается вокруг своей оси в проводящем контуре (проволочной рамке) с равномерной угловой скоростью. Две равные порознь вертикальные стороны контура (см. рисунок) являются активными, так как их пересекают магнитные линии магнитного поля. Две равные порознь горизонтальные стороны контура — не активные, так как магнитные линии магнитного поля их не пересекают, магнитные линии скользят вдоль горизонтальных сторон, электродвижущая сила в них не образуется.
В каждой из активных сторон контура индуктируется электродвижущая сила, величина которой определяется по формуле:
и — углы, под которыми магнитные линии пересекают активные стороны контура.
Так как электродвижущие силы, индуктированные в активных сторонах контура, действуют согласно друг с другом, то результирующая электродвижущая сила, индуктируемая в контуре,
будет равна , то есть индуктированная электродвижущая сила в контуре изменяется по синусоидальному закону.
Если в контуре вращается однородное магнитное поле с равномерной угловой скоростью, то в нём индуктируется синусоидальная электродвижущая сила.
Можно преобразовать формулу , выразив её через максимальный магнитный поток , пронизывающий контур.
Относительная линейная скорость активных сторон равна произведению радиуса вращения на угловую скорость , то есть .
— угловая скорость синусоидальной электродвижущей силы, в данном случае равная угловой скорости вращения магнита в контуре.
С учётом того, что контур состоит из многих витков провода, электродвижущая сила пропорциональна количеству витков и формула будет выглядеть так: .
Если ввести в формулу максимальный магнитный поток, тогда .
Устройство генератора переменного тока
По конструкции можно выделить:
генераторы с неподвижными магнитными полюсами и вращающимся якорем;
генераторы с вращающимися магнитными полюсами и неподвижным статором.
Последние получили большее распространение, так как благодаря неподвижности статорной обмотки отпадает необходимость снимать с ротора большой ток высокого напряжения с использованием скользящих контактов (щёток) и контактных колец.
Подвижная часть генератора называется ротор, а неподвижная — статор.
Статор собирается из отдельных железных листов, изолированных друг от друга. На внутренней поверхности статора имеются пазы, куда вкладываются провода статорной обмотки генератора.
Ротор изготавливается, обычно, из сплошного железа, полюсные наконечники магнитных полюсов ротора собираются из листового железа. При вращении между статором и полюсными наконечниками ротора присутствует минимальный зазор, для создания максимально возможной магнитной индукции. Геометрическая форма полюсных наконечников подбирается такой, чтобы вырабатываемый генератором ток был наиболее близок к синусоидальному.
На сердечники полюсов посажены катушки возбуждения, питаемые постоянным током. Постоянный ток подводится с помощью щёток к контактным кольцам, расположенным на валу генератора.
По способу возбуждения генераторы переменного тока делятся на:
генераторы, обмотки возбуждения которых питаются постоянным током от постороннего источника электрической энергии, например от аккумуляторной батареи (генераторы с независимым возбуждением).
генераторы, обмотки возбуждения которых питаются от постороннего генератора постоянного тока малой мощности (возбудителя), сидящего на одном валу с обслуживаемым им генератором.
По соединению фазных обмоток трёхфазного генератора:
шестипроводная система Тесла (практического значения не имеет);
соединение «звездой»;
соединение «треугольником»;
соединение шести обмоток в виде одной "звезды" и одного "треугольника" на одном статоре.
Наиболее распространено соединение «звездой» с нейтральным проводом (четырёхпроводная схема), позволяющее легко компенсировать фазовые перекосы и исключающее появление постоянной составляющей и паразитных кольцевых токов в обмотках генератора, приводящих к потерям энергии и перегреву.
Так как на практике в электросетях с множеством мелких потребителей нагрузка на разные фазы не является симметричной (подключается разная электрическая мощность, или например, активная нагрузка на одной фазе, а на другой индуктивная или ёмкостная, то при соединении «треугольником» или «звездой» без нейтрального провода можно получить такое неприятное явление как «перекос фаз», например, лампы накаливания, подключенные к одной из фаз, слабо светятся, а на другие фазы подаётся чрезмерно большое электрическое напряжение и включенные приборы «сгорают».
Данные генераторы являются синхронными, то есть угловая скорость (число оборотов) вращающегося магнитного поля линейно зависит от угловой скорости (числа оборотов) ротора генератора и асинхронными, в которых имеется скольжение, то есть, отставание магнитного поля статора от угловой скорости ротора. Ввиду некоторой громоздкости регулирования асинхронные генераторы получили небольшое распространение.
Если ротор генератора двухполюсный, то за один его полный оборот индуктированная электродвижущая сила совершит полный цикл своих изменений.
Следовательно, частота электродвижущей силы синхронного генератора будет: ,
Например, массивные и тихоходные гидравлические турбины на крупных гидроэлектростанциях вращаются со скоростью 150 оборотов в минуту, тогда генератор должен иметь 40 полюсов.
Данные примеры приведены для частоты переменного тока 50 герц.
Параметры синхронного генератора
Основными величинами, характеризующими синхронный генератор, являются:
, где — коэффициент пропорциональности (определяется конструкцией генератора).
Хотя величина ЭДС синхронного генератора зависит от числа оборотов ротора, регулировать её путём изменения скорости вращения ротора невозможно, так как с числом оборотов ротора генератора связана частота переменного тока, генерируемого генератором. При работе генератора в электрических сетях частота должна строго соблюдаться (в России 50 герц).
Следовательно, единственный способ изменить величину ЭДС синхронного генератора — изменить магнитный поток.
Отсюда формула ЭДС синхронного генератора будет выглядеть так: .
Регулирование ЭДС путём изменения магнитного потока осуществляется последовательным включением в цепь обмоток возбуждения реостатов или электронных регуляторов напряжения. На роторе генератора находятся контактные кольца, ток возбуждения подводится через щёточный узел (скользящие контакты). В том случае, если на общем валу с генератором находится малый генератор-возбудитель — тогда регулирование осуществляется опосредованно, путём регулирования тока возбуждения генератора-возбудителя.
Если безразлично, ток какой частоты получается на зажимах генератора (например, переменный ток затем выпрямляется, как на тепловозах с передачей переменно-постоянного тока, таких как ТЭ109, ТЭ114, ТЭ129, ТЭМ7 и др.) — ЭДС регулируется и изменением тока возбуждения и изменением числа оборотов тягового генератора.
Параллельная работа синхронных генераторов
На электростанциях синхронные генераторы соединяются друг с другом параллельно для совместной работы на общую электрическую сеть. Когда нагрузка на электрическую сеть мала, работает только часть генераторов, при повышенном энергопотреблении («час пик») включаются резервные генераторы. Этот способ выгоден, так как каждый генератор работает на полную мощность, следовательно, с наиболее высоким коэффициентом полезного действия.
Синхронизация генератора с электрической сетью
В момент подключения резервного генератора к электрическим шинам его электродвижущая сила должна быть численно равна напряжению на этих шинах, иметь одинаковую с ним частоту, и фазовый сдвиг равный нулю. Процесс выведения резервного генератора на режим, при котором обеспечивается указанное условие, называется синхронизацией генератора.
Если это условие не будет выполнено (подключаемый генератор не выведен на синхронный режим), то из сети в генератор может пойти большой ток, генератор заработает в режиме электродвигателя, что может привести к аварии.
Для выполнения синхронизации подключаемого генератора с электрической сетью применяются специальные устройства, в простейшем виде — синхроноско́п.
Синхроноскоп представляет собой лампу накаливания и «нулевой» вольтметр, включенные параллельно контактам рубильника, отключающего генератор от шин сети (соответственно сколько фаз, столько ламп накаливания и вольтметров).
При разомкнутом состоянии рубильника параллельная сборка «лампа накаливания — „нулевой“ вольтметр» оказывается включенной последовательно цепи «фаза генератора — фаза электросети».
После запуска генератора (при разомкнутом рубильнике) его выводят на номинальные обороты, и регулируя ток возбуждения, добиваются того, чтобы электрическое напряжение на клеммах генератора и на шинах сети было приблизительно одинаковым.
Когда генератор приближается к режиму синхронизации, лампы накаливания начинают мигать, и в момент почти полной синхронизации они гаснут. Однако лампы гаснут при напряжении, не равном нулю, для индикации полного нуля служат вольтметры («нулевые» вольтметры). Как только и «нулевые» вольтметры покажут 0 вольт — генератор и электрическая сеть синхронизированы, можно замыкать рубильник. Если две лампы накаливания (на двух фазах) погасли, а третья — нет, это означает, что одна из фаз генератора подключена неправильно к шине электрической сети.
Применение автомобильных генераторов переменного тока позволяет уменьшить габаритные размеры, вес генератора, повысить его надёжность, сохранив или даже увеличив его мощность по сравнению с генераторами постоянного тока[2].
Например, генератор постоянного тока Г-12 (автомобиль ГАЗ-69) весит 11 кг, номинальный ток 20 ампер, а генератор переменного тока Г-250П2 (автомобиль УАЗ-469) при массе 5,2 кг выдаёт номинальный ток 28 ампер.
На тепловозах, таких как ТЭ109, ТЭ114, ТЭ129, ТЭМ7, ТЭМ9, ТЭРА1, ТЭП150, 2ТЭ25К применяется электрическая передача переменно-постоянного тока, устанавливаются синхронные трёхфазные тяговые генераторы. Тяговые электродвигатели постоянного тока, вырабатываемая генератором электроэнергия выпрямляется полупроводниковой выпрямительной установкой. Замена генератора постоянного тока на генератор переменного тока позволила снизить массу электрооборудования, резерв может быть использован для установки более мощного дизельного двигателя. Однако тяговый генератор переменного тока не может использоваться как стартер для двигателя внутреннего сгорания, запуск производится генератором постоянного тока для цепей управления.
На опытном тепловозе 2ТЭ137, новых российских локомотивах 2ТЭ25А, ТЭМ21 применяется электрическая передача переменно-переменного тока, с асинхронными тяговыми электродвигателями.
Асинхронные двигатели как генераторы переменного тока
В генераторном режиме скольжение (разница между угловой скоростью ротора и угловой скоростью вращающегося магнитного поля) меняет знак, то есть асинхронный двигатель работает как асинхронный генератор.
Во время работы в генераторе возникают потери энергии, превращающиеся в теплоту и нагревающие его элементы. Хотя КПД современных генераторов очень высок, абсолютные потери достаточно велики, что приводит к значительному повышению температуры активной стали, меди и изоляции. Повышение температуры конструктивных элементов, в свою очередь, ведёт к их постепенному разрушению и уменьшению срока службы генератора[3][4]. Для предотвращения этого применяют различные системы охлаждения.
Выделяют следующие типы систем охлаждения: поверхностное (косвенное) и непосредственное охлаждение[3]. Косвенное охлаждение в свою очередь может быть воздушным и водородным.
Водородные системы охлаждения чаще устанавливаются на крупные генераторы, так как они обеспечивают лучший отвод тепла[5] (по сравнению с воздухом водород имеет большую теплопроводность и в 10 раз меньшую плотность[6]). Водород пожаро- и взрывоопасен, поэтому применяется изоляция вентиляционной системы и поддержание повышенного давления.
Электростанция предназначалась для обеспечения питания электродвигателей механизмов элеватора, … . Руководил строительством А. Н. Щенснович, использовавший изобретение И. О. Доливо-Добровольского. Чертежи для станции выполнила швейцарская фирма «Броун Бовери», а все основное электрооборудование было изготовлено на месте в механических мастерских элеватора, в том числе обмотка и сборка электродвигателей.
↑Такие же преимущества имеет генератор переменного тока, применяемый в системе электроснабжения пассажирского вагона
Cet article est une ébauche concernant une compétition de football et l’Afrique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Coupe d'Afrique-Équatoriale française Généralités Sport Football Création 1958 Disparition 1959 Organisateur(s) Ligue d’AEF de Football Éditions 1 Catégorie Continental Périodicité Annuelle Nations Afrique-Équatoriale française Palmarès Vainqueur Diables Noirs de Braz...
نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم 09 (بالألمانية: Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund) و يعرف اختصاراً باسم بوروسيا دورتموند (بالألمانية: Borussia Dortmund) و أحياناً دورتموند (بالألمانية: Dortmund) هو نادي كرة قدم ألماني تأسس في عام 1909 ويقع مقره في مدينة دورتموند في ولاية شمال الراين-وستفاليا في ألما...
Hari Wilayah Persekutuan (Malay) Hari Wilayah Federal (Indonesia) Federal Territory Day (Inggris) 联邦直辖区日 (Mandarin) கூட்டாட்சி பிரதேச தினம் (Tamil)Bendera Wilayah PersekutuanNama lainHari WilayahDirayakan olehWilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya.JenisHari libur regional (terbatas)MaknaMemperingati pembentukan Wilayah PersekutuanTanggal1 FebruariFrekuensitahunan Hari Wilayah Persekutuan (secara harfiah berarti Hari Wilaya...
Bupati KarimunPetahanaAunur Rafiqsejak 6 Oktober 2015Masa jabatan5 tahunDibentuk2001Pejabat pertamaMuhammad Sani Berikut adalah daftar Bupati Karimun dari masa ke masa semenjak dibentuk tahun 2001. No Foto Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Wakil Bupati Ket. 1 Muhammad Sani 2001 2005 1 Nurdin Basirun 2 Nurdin Basirun 2005 2006 — 2006 2011 2 Aunur Rafiq 2011 2015 3 3 Aunur Rafiq 6 Oktober 2015 23 Maret 2016 — 23 Maret 2016 23 Maret 2021 4 Anwar Hasyim – Muhammad Firmansyah 23 Mar...
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Real TV channel – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2015) (Learn how and when to remove this template message) Television channel RealRealCountryIndiaBroadcast areaIndiaHeadquartersMumbai, Maharashtra, IndiaOwnershipOwnerTurner Internat...
Indian cartoonist Keshava Shankar PillaiBorn(1902-07-31)31 July 1902Kayamkulam, British IndiaDied26 December 1989(1989-12-26) (aged 87)Alma materUniversity Science College, TrivandrumOccupation(s)cartoonist, writerYears active1932–1986Known forShankar's WeeklyChildren's Book TrustShankar's International Dolls MuseumAwardsPadma Vibhushan (1976) Kesava Shankar Pillai (31 July 1902 – 26 December 1989), better known as Shankar, was an Indian cartoonist. He is considered th...
Piala Liga Inggris 1977–19781977–78 Football League CupNegara Inggris WalesTanggal penyelenggaraan13 Agustus 1977 s.d. 22 Maret 1978Jumlah peserta92Juara bertahanAston VillaJuaraNottingham Forest(gelar ke-1)Tempat keduaLiverpool← 1976–1977 1978–1979 → Piala Liga Inggris 1977–1978 adalah edisi ke-18 penyelenggaraan Piala Liga Inggris, sebuah kompetisi dengan sistem gugur untuk 92 tim terbaik di Inggris. Edisi ini dimenangkan oleh Nottingham Forest setelah mengalahkan Li...
FilmFrequencyMonthly (since September 1993)PublisherPlatforma Mediowa Point GroupFirst issue1 August 1946; 77 years ago (1946-08-01)CountryPolandBased inWarsawLanguagePolishWebsitewww.film.com.plISSN0137-463X Film is a monthly Polish magazine devoted to cinema. It has been in publication since 1946, originally as a bimonthly publication.[1] The founders were Jerzy Giżycki, Zbigniew Pitera, Tadeusz Kowalski and Leon Bukowiecki.[2] Since September 2012, the ed...
George IIRaja YunaniRaja Yunani (periode 1)Berkuasa27 September 1922 – 25 Maret 1924PendahuluConstantine IPenerusRepublikRaja Yunani (periode 2)Berkuasa3 November 1935 – 1 April 1947PendahuluRepublikPenerusPaulInformasi pribadiKelahiran(1890-07-19)19 Juli 1890Istana Tatoi, YunaniKematian1 April 1947(1947-04-01) (umur 56)Athena, YunaniPemakaman6 April 1947Royal Cemetery, Istana Tatoi, YunaniWangsaDinasti Schleswig-Holstein-Sonderburg-GlücksburgAyahKonstantinus I dari YunaniIbuSophia ...
The HonourableMrs Justice TheisRoyal coat of arms of the United KingdomJustice of the High CourtIncumbentAssumed office 15 November 2010Appointed byElizabeth II Personal detailsBorn (1960-11-06) 6 November 1960 (age 63)Alma materUniversity of Birmingham Dame Lucy Morgan Theis DBE KC (born 6 November 1960), styled The Hon. Mrs. Justice Theis, is a judge of the High Court of England and Wales.[1] She was educated at the University of Birmingham (LLB, 1981).[2] She was c...
Pont ferroviaire en treillis de Bollman Vue générale du treillis sur le côté est du pont, avec la tour de la Savage Mill en arrière-plan, en 1970. Géographie Pays États-Unis État Maryland Comté comté de Howard Commune Savage Coordonnées géographiques 39° 08′ 05″ N, 76° 49′ 31″ O Fonction Franchit Little Patuxent Caractéristiques techniques Matériau(x) Fer forgé, fonte Construction Mise en service 1869 Architecte(s) Wendel Bollman Géoloca...
Kavala Kavala (Yunani: Καβάλα) merupakan sebuah kota di Yunani. Kota ini letaknya di bagian utara. Tepatnya di Periperi Macedonia Timur dan Thrace. Pada tahun 2001, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 74.120 jiwa dan memiliki luas wilayah 350,6 km². Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 211 jiwa/km² dan merupakan kota terbesar kedua di Yunani bagian timurlaut. Pranala luar Situs resmi Artikel bertopik geografi atau tempat Yunani ini adalah sebuah rintisan. Anda...
Species of marsupial Western brush wallaby[1] Conservation status Least Concern (IUCN 3.1)[2] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Infraclass: Marsupialia Order: Diprotodontia Family: Macropodidae Genus: Notamacropus Species: N. irma Binomial name Notamacropus irma(Jourdan, 1837) Western brush wallaby range Synonyms[2] Halmaturus irma Jourdan, 1837 Macropus irma (Jourdan, 1837) The western brush wallab...
Disambiguazione – Se stai cercando l'omonimo cestista, vedi Jim Montgomery (cestista). Questa voce sull'argomento nuotatori statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Jim Montgomery Nazionalità Stati Uniti Altezza 191 cm Peso 88 kg Nuoto Specialità 100 m e 200 m sl, staffette Carriera Nazionale 1973-1978 Stati Uniti Palmarès Olimpiadi Oro Montréal 1976 ...
Papamoscas herero Estado de conservaciónPreocupación menor (UICN 3.1)[1]TaxonomíaReino: AnimaliaFilo: ChordataClase: AvesOrden: PasseriformesFamilia: MuscicapidaeGénero: NamibornisBradfield, 1935Especie: N. herero(Meyer de Schauensee, 1931)[editar datos en Wikidata] El papamoscas herero (Namibornis herero)[2] es una especie de ave paseriforme de la familia Muscicapidae endémica del suroeste de África. Es la única especie del género Namibornis.[3]...