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为什么发电机不用电动机相同的结构?发电机发电的电流忽正忽反,为什么还...
1、构造相同。都由线圈、磁铁、换向器、电刷组成。元件连接方式相同。各元件均以串联方式组成电路。都受磁场方向影响,发电机中产生的电流方向与磁场方向有关;电动机中线圈受力方向与 磁场方向有关。两者不同点。
2、发电机的磁场通常是由电磁铁或永磁体提供的。发电机的工作原理也基于洛伦兹力和法拉第电磁感应定律,即当磁场中的导体运动时,会在导体中产生电动势,从而产生电流。
3、总结:构造相同。元件连接方式相同。各元件均以串联方式组成电路。都受磁场方向影响,发电机中产生的电流方向与磁场方向有关;电动机中线圈受力方向与 磁场方向有关。原理不同。判断方法不同。工作目的和能的转化不同。
4、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,都是基于用旋转的磁场产生电场,因此产生的是交变的电动势,所以电流的方向也是交变的。
5、从原理上说:发电机和电动机没本质区别,只是在使用时是相反的 但在使用上:发电机需要用外部机械力来使转子旋转,切割磁力线产生电能。
6、定子线圈接通电源,三相电流在发电机定子铁芯形成旋转磁场,这个旋转磁场切割转子线圈,转子线圈就会产生感应电势形成感应电流,带有电流的转子导线就会受到磁场力的作用推动转子旋转,这就是电动机原理。
电机电流不平衡的原因
如果负载分布不均匀或不对称,各相之间的电流就会不平衡。例如,当堵转时,电机的转子可能停在某个位置上,导致某一相的负载较大,而其他相的负载较小,从而引起电流不平衡。
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好。
三相电压未平衡,导致三相电流未平衡。电动机相间或者是匝间短路,或者是短路匝间电流增大导致三相电流未平衡。接线失误,一相反接时,三相间电流未等,并且都比一般值大很多。启动器连接不到位,让电动机线圈部分断路。
电流不平衡的原因如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。
电机三相电流不平衡的原因:发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。某条送电线路非全相运行。系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。
发电机三相电流不对称运行有什么影响?
运行中的发电机三相电流不对称将使:(1)发电机转子表面过热。三相电流不对称,产生负序磁场,这个磁场扫过转子表面、转子表面产生二倍工频电流而引起损耗,造成局部高温,转子线圈的温度受到直接的影响。(2)转子产生振动。
发电机在运行中如三相电流不对称且其值超出允许范围时,将会对发电机产生严重的不良后果。当三相电流不对称时,利用对称分量法可将其分解成三组对称的电流,即正序、负序、零序三组分量。
三相电流不平衡等因素产生的主要危害:旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部升温,此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。对发电机而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。
当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。增加配电变压器的电能损耗。
三相电流不平衡有危害,三相负荷不平衡将增加变压器的损耗。变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。
影响设备的运行出力,发电机设备容量设计时按照三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量仅仅能够以三相负荷中最大的一相作为限制,因此设备出力会降低。
发电机三相电流不平衡引起的故障如何预防
) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。
:空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡。发电机电流过大 1:负荷过大,应减轻负荷。
压波动,造成电压不平衡,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。
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