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        同步發電機的基本原理結構介紹
        作者:管理員    發布于:2014-06-17 17:23:16    文字:【】【】【
        摘要:同步發電機的基本原理結構介紹

        同步發電機的基本原理結構介紹

        根據江門發電機出租公司-雅通電力(m.dickdenton.com)訊;
         發電機(俗稱電球)是將機械能轉變成交流電能的機器,是柴油發電機組的電能產生和輸出的機器。
          1 發電機的基本結構
          19世紀英國科學家法拉第通過實驗發現了電磁感應現象;導體與磁場的磁力線相對切割運動時,導體中會感應出電動勢。如果將這根導體的兩端連接起來,則在這個閉合導體與磁場相對切割運動時,導體中就會產生感應電流。這種現象可以用多種實驗方式得以驗證,見圖1所示的實驗。
          原線圈A通以直流電,則線圈因有電流流過而產生直流磁場。在副線圈B的兩端接上電流表G。當線圈A穿越線圈B的中間向下運動時,電流表G的指針會隨之從中心點擺向一邊。向上運動時,電流表G的指針會隨之擺向另一邊。這就是說:由線圈A的直流磁場的磁力線切割線圈B,或者說線圈B內的磁場從無到有或從小到大發生變化時,它就會產生感應電動勢和感應電流。而且線圈B中的感應電動勢和感應電流的方向還隨磁場方向的變化而變化。通過大量的電磁感應實驗,科學家總結出了恒定磁場與金屬導體線圈相對切割運動時線圈內的感應電動勢為:
          
          式中,N代表線圈B共有多少圈(也稱匝)。ΔΦ/Δt是線圈B中的一圈在Δt時間內磁通(表示磁場的強弱)的變化量ΔΦ。
          可見線圈B中的感應電動勢e與線圈A穿越其中間上下運動形成的磁通變化有關。而且與其運動的速度也有關,上下運動越快感應電動勢e越大。線圈繞的圈數N越多e也越大。
        法拉第定律告訴我們:金屬線圈穿過磁場切割磁力線,或者線圈不動而磁場磁力線掃過它,都會在金屬線圈的兩個端頭間產生電壓。發電機就是根據這個原理制造的。
          按照發電機的基本結構,磁場固定(相當于圖1中的線圈A),金屬線圈繞組做成可旋轉的以便切割磁力線(相當于圖1中的線圈B),電壓從這個線圈繞組引出(稱為電樞繞組),這種結構的發電機叫做旋轉電樞式發電機。因為電樞是旋轉運動的,電樞繞組的電流要靠活動接觸的電刷和滑環引出才能供給負荷。因此輸出電流和電壓都不能太大,一般不超過500V,否則電刷和滑環之間將產生很大的火花。這種結構形式的發電機已很少采用。
          常用的同步發電機的結構形式是輸出電壓、電流的繞組(即電樞)是固定的(相當于圖1中的線圈B),而產生磁力線的線圈繞組是旋轉的(相當于圖1中的線圈A),其磁場自然也隨之旋轉,這種叫做旋轉磁場式發電機。發電機轉子部分只產生直流磁場,而取消了滑環和電刷。定子部分有更多的空間嵌放電樞繞組和絕緣材料,電樞產生的電流可以直接輸往負荷,其機械強度和絕緣性能都較好,可靠性也大為提高。所以又稱為無刷同步發電機。

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