Principi de funcionament del generador sense escombretes
Aug 04, 2026
Deixa un missatge

Principi de funcionament complet d'un generador sense escombretes
En comparació amb els models raspallats, la diferència bàsica és que s'eliminen l'estructura conductora de contacte del raspall de carbó i l'anell lliscant, depenent de la inducció electromagnètica per a la transmissió i l'excitació de l'aire. L'estructura global es divideix en una estructura de dues-etapes del generador principal i del generador d'excitació, convertint l'energia mecànica pas a pas en energia elèctrica.
1. Components bàsics
1. Estator principal:El bobinatge fix a la part exterior del cos, que finalment produeix energia elèctrica externament
2. Rotor principal:El component de l'eix giratori amb una-bobina d'excitació integrada que genera un camp magnètic de treball
3. Estator excitador:Una petita bobina fixa que genera un camp magnètic d'excitació inicial
4. Rotor excitador:Bobina giratòria síncrona coaxial, que indueix i genera corrent alterna d'excitació
5. Rectificador rotatiu:instal·lat a l'extrem del rotor, gira amb l'eix per convertir AC a DC
6. Mecanisme de potència de l'eix:Els motors dièsel/gasolina fan girar tot el rotor
2. Principis bàsics i lògica bàsica
Abandonant el mètode d'alimentació lliscant de raspall de carbó, utilitza la rectificació a bord d'inducció rotativa coaxial per subministrar energia de CC a la bobina del rotor principal giratori per crear un camp magnètic, que després talla les línies de camp magnètic per completar la generació d'energia.
Flux d'energia: energia mecànica → energia elèctrica d'excitació → camp magnètic giratori → potència CA induïda → font d'alimentació externa
3. Flux de treball-a-pas a pas
Pas 1: Establiu el camp magnètic d'excitació inicial
Després de l'inici de la unitat, el sistema de control aplica un corrent feble a l'estator de l'excitador
Quan la bobina fixa s'activa, es forma un camp magnètic estàtic estable a l'interior.
Pas 2: el rotor d'excitació gira per induir potència
La potència impulsa tot el cargol perquè funcioni, i el rotor excitador i el cargol giren sincrònicament a alta velocitat
La bobina del rotor talla contínuament les línies d'inducció magnètica de l'estator de l'excitador, induint corrent altern.
Pas 3: Gireu i rectifiqueu el corrent per convertir-lo en potència d'excitació de CC
La potència de CA induïda s'envia al rectificador rotatiu muntat a l'eix coaxial
El mòdul rectificador converteix l'energia de CA en una potència de CC constant, que es subministra directament a la bobina d'excitació del rotor principal coaxial.
Pas 4: el rotor principal forma un camp magnètic potent giratori
Quan el corrent continu entra al bobinatge del rotor principal, el nucli de ferro s'imanta, formant un camp magnètic fort amb pols N i S.
A mesura que el rotor segueix girant, el camp magnètic gira a gran velocitat.
Pas 5: l'estator principal talla la línia de flux magnètic per generar energia elèctrica
Els bobinatges de l'estator principal en repòs a la perifèria són escombrats contínuament pel camp magnètic giratori
Basant-se en el principi de la inducció electromagnètica, s'indueix una corrent alterna trifàsica d'alta-potència- dins de la bobina de l'estator.
Pas 6: després de la regulació de la tensió i la regulació de la tensió, sortiu externament
La potència de CA produïda està regulada pel mòdul de regulació de tensió i finalment surt a través del port de cablejat, impulsant diverses càrregues elèctriques.
4. Diferències clau entre sense raspall i raspall
Consulteu l'article següent. Avui parlarem dels principis de funcionament dels generadors amb raspall i sense escombretes
5. Diagrama d'estructura de text simplificat

6. Mnemotècnia taquigràfica
Estructura sense escombretes de dos-etapes amb inducció d'excitació i transmissió remota
Rectificador giratori a DC, magnetització del rotor a camp magnètic
El tall de l'estator genera electricitat, estabilitzant la sortida de tensió per a una font d'alimentació estable
