МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

II. Синхронный индукторный генератор (Литвиненко Александр Михайлович (RU)





III ГЕНЕРАТОРЫ ГС 250

Предназначены для установки в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источника трехфазного переменного тока, напряжением 230 или 400 В, частоты 50 Гц, с коэффициентом мощности 0,8 (при отстающем токе), с частотой вращения 1500 об/мин. общего назначения.

 

 

Tехнические характеристики генератора

Синхронные генераторы переменного тока марки ГС-250
Тип двигателя Mощность (кВт) Коэффициент мощности Напряжение (В) Сила тока (А) КПД (%) Частота (Гц) Масса (кг)
ГС-250-12/4 12.0 0.8 220/440 37.7/21.7
ГС-250-16/4 16.0 0.8 220/440
ГС-250-20/4 20.0 0.8 220/440 63.0/36.0
ГС-250-30/4 30.0 0.8 220/440 94.0/54.0 88.5
ГС-250-50/4 50.0 0.8 220/440 91.0
ГС-250-60/4 60.0 0.8 220/440 108.0
                 

 

По способу возбуждения: сихронные генераторы переменного тока марки ГС-250 самовозбуждающие, не требуют построннего источника питания.

Генераторы применяются на стационнарных и передвижных электростанциях, по подвижном составе железнодорожного транспорта, ремонтных и специальных машинах.

Режим работы: продолжительный

Мощность: сихронные генераторы переменного тока марки ГС-250 выпускаются мощностью 12, 16, 20, 30, 50 и 60 кВт.

Конструктивные исполнения по способу монтажа: на лапах с фланцевым или бесфланцевым щитом, со встроенным или переносным блоком регулирования напряжения.

Условие обозначения:

ГС 250 16/4 – 1 IM 2001-1 400 B 50Гц;

ГС - обозначение серии генератора ;
250 - высота оси вращения вала ;
16 - мощность генератора ;
4 - число полюсов ;
1 - исполнение БРН, при наличии цифры 1 - с выносным БРН, при отсутствии - со встроенным БРН
IM 2001 - монтажное исполнение ;
1 - диаметр приточки фланца ( для IM2001) ;
400 В - напряжение генератора;
50 Гц - частота тока.

Класс изоляции статора – В, ротора – F.
Степень защиты: IР 22
Режим работы продолжительный (S1).

Генераторы ГС 250рассчитаны на работу при номинальных данных в следующих условиях:

· Высота над уровнем моря до 1000 м. Разрешается эксплуатация генераторов на высоте до 3000 м при этом номинальная мощность сохраняется, если каждым 200 м и высоты сверх 1000 м над уровнем моря соответствует снижение температуры окружающего воздуха на 1oC.

· Температура окружающей среды от -40oC до 40oC.

· Относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре до 25 oC;

· Запыленность воздуха до 0,5 г/м куб.;

· Наклон оси вала: крен 15° дифферент 5°.

Генератор ГС 250 имеет ряд преимуществ:

  • конструкция проста и удобна в работе;
  • генератор имеет статическую систему возбуждения с автоматическим регулированием напряжения, что обеспечивает стабильность напряжения на зажимах генератора;
  • генератор допускает как правое, так и левое направление вращения (маркировка на выводах С1, С2, С3 обеспечивается при правом направлении вращения);
  • генератор речного исполнения работает при параллельном соединении с однотипным или аналогичным по характеристике генератором, а также с промышленной сетью (на время перевода нагрузки на сеть и обратно), гарантийная наработка – 10000 часов.

Генератор ГС 250 имеет ряд недостатки:



Повышенный нагрев подшипников. Температура крышки подшипника превышает 75°С;

Значительный перегрев корпуса генератора;

Точность стабилизации напряжения хуже, при номинальной нагрузке падает на 3,5-5% ;

Искрение щеток контактных колец, напряжение генератора ниже номинального;

Увеличенная вибрация генератора.

II. Синхронный индукторный генератор (Литвиненко Александр Михайлович (RU)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим машинам, и касается особенностей конструктивного выполнения синхронных генераторов индукторного типа, применяемых, например, в автотракторном электрооборудовании. Изобретение направлено на достижение технического результата, состоящего в улучшении эксплуатационных характеристик генератора указанного типа за счет снижения потребляемой мощности возбуждения, а также в улучшении теплофизических характеристик синхронных генераторов индукторного типа. Указанный технический результат достигается за счет того, что в синхронном генераторе предлагаемой конструкции эффективным образом используется магнитодвижущая сила обмотки возбуждения за счет укороченного пути протекания магнитного потока, поскольку торцевые части крышек не участвуют в его проводке, а также отпадает необходимость в магнитопроводящей втулке. Изобретение позволяет применить более простую технологию изготовления передней крышки, которая является типовой, и эффективным образом применить воздействие потока воздуха, поскольку лобовые части статоров находятся в зоне воздействия лопастей - когтеобразных наконечников, при этом применение отдельного вентилятора может быть исключено. 2 ил.
Известен синхронный генератор, содержащий вал, крышки с подшипниками. На валу установлен ротор в виде звездочки, имеющий магнитный контакт со статором, при этом на одной из крышек (одностороннее возбуждение) установлена катушка с обмоткой и магнитопроводом, находящимся в магнитной связи со вторым осевым магнитопроводом, установленным на роторе и имеющим магнитный контакт со звездочкой. Аналогичная катушка может быть установлена и на второй крышке (двухстороннее возбуждение). Конструктивные особенности данного генератора описаны в рисунок 1 .

Данный синхронный генератор содержит заднюю крышку 1, первый статор 2, ферромагнитную цилиндрическую перемычку 3, второй статор 4, переднюю крышку 5, когтеобразные наконечники 6, катушки возбуждения 7, установленные на крышках, полый вал 8, вращающийся в подшипниках 9.

на рисунок 1 изображен синхронный индукторный генератор (продольный разрез).



рисунок 1 синхронный индукторный генератор

Устройство работает следующим образом: набегающий поток воздуха через направляющий патрубок (на чертеже не показан) входит в заборное отверстие полого вала 8 ротора. Через радиальное отверстие под воздействием вентиляционного эффекта от когтеобразных наконечников 6 поток омывает лобовые части обмоток статоров 2 и 4 и выходит наружу через ферромагнитные цилиндрические перемычки 3. Магнитный поток возбуждается от источника - катушки возбуждения 7, тем самым замыкается по цепи: внешняя часть ферромагнитной цилиндрической перемычки 3, статоры, рабочий зазор, полюса когтеобразных наконечников 6. Далее напряжение выпрямляется через выпрямитель (на чертеже не показан) и поступает в сеть. Внешнее расположение катушек возбуждения 7 по отношению к полюсным наконечникам хотя и обуславливает появление дополнительного воздушного зазора, но зато приводит к уменьшению габаритов устройства за счет того, что источники возбуждения расположены во внутренних полостях генератора.

Использование данной конструкции позволяет:

- эффективным образом использовать магнитодвижущую силу обмотки возбуждения за счет укороченного пути протекания магнитного потока, поскольку торцевые части крышек не участвуют в его проводке, а также отпадает надобность в магнитопроводящей втулке;

- применить более простую технологию изготовления передней крышки, которая является типовой;

- эффективным образом применить воздействие потока воздуха, поскольку лобовые части статоров находятся в зоне воздействия лопастей - когтеобразных наконечников, при этом применение отдельного вентилятора может быть исключено.


Недостатком данного синхронного генератора является большая масса и габариты, а также то, что лобовые части обмоток статора, лежащие за статором по ходу охлаждающего воздуха, охлаждаются уже нагретыми от лобовых частей воздухом, лежащих перед статором, низкая технологичность, т.к. в индукторном исполнении одна из крышек должна быть целиком ферромагнитной, что усложняет процесс изготовления.

IV.Вентильно-индукторные электроприводы (ВИП) «САПФИР» ‎мощностью 1,5-320 кВт

Вентильные индукторные ‎электроприводы ВИП - это сочетание индукторной машины ‎и полупроводникового преобразователя, являющихся новым ‎витком в развитии электромеханики регулируемого ‎электропривода. В конструкции ВИП материалоемкость ‎снижена в 1,7 раза, применены энергосберегающие технологии, ‎позволяющие экономить электроэнергию порядка 30-40%.

Область применения ВИП: автономные транспортные ‎средства (трамвай, троллейбус, ж.д. транспорт и др.); ‎создание новых типов машиностроительного оборудования ‎‎(металлообрабатывающего, деревообрабатывающего, ‎нефтеперерабатывающего и др.); создание новых типов ‎бытовой техники (сепараторы, пылесосы, стиральные ‎машины и т.д.); выработка электрической энергии ‎‎(гидроэнергетика, ветроэнергетика и т.д). ‎ ВИП сертифицирован – сертификат № РОССRU.АЕ81.Н01065 до ‎‎04.06.2010 г, запатентован – патент РФ № 2179779. Система ‎менеджмента качества ООО «Сапфир» сертифицирована по ‎ГОСТ РВ 15.002 – сертификат ВР 20.112.1284-2007 от 14.08.2007

Вентильно-индукторные электроприводы ВИП «САПФИР» включают:‎

· преобразование электрической энергии в механическую – ‎ Вентильно-индукторный двигатель (ВИД) и Блок преобразования питания (БПП): ВИП = ВИД + БПП.‎

· выработка электрической энергии - ‎ Вентильно-индукторный генератор (ВИГ) и‎ Блок преобразования питания (БПП): ВИП = ВИГ + БПП.‎

Современный электропривод представляет собой конструктивное ‎единство:

· электромеханического преобразователя энергии (двигателя);

· силового преобразователя с системой управления.

 

Одной из основных задач современной электромеханики является создание недорогих электромеханических преобразователей энергии, обладающих высокой энергетической эффективностью. Однако быстрое развитие силовой электроники и микропроцессорной техники предопределило выход на рынок электроприводов сильного конкурента: вентильно-индукторного электропривода (ВИП). Снижение стоимости электрической машины во многом определяется ее универсальностью, то есть возможностью использования в различных устройствах. Вентильно-индукторный электропривод является одним из наиболее динамично развивающихся типов электромеханических преобразователей энергии.

В отличие от асинхронного электропривода, включающего в себя преобразователь частоты и асинхронный короткозамкнутый двигатель, ВИП еще более прост и надежен и, как следствие первых двух свойств, обладает наименьшей стоимостью. Помимо прочего ВИП превосходит асинхронный привод по экономичности преобразования энергии, имея более высокий КПД.

 

‎Генератор представляет собой вентильно-‎индукторную электрическую машину,‎ который управляется с помощью полупроводникового ‎преобразователя. За рубежом такие генераторы известны как "Switched reluctance ‎generator" (SRG).

Основная задача, которая решается с помощью вентильно-индукторного генератора‎ (ВИГ), это: стабильные параметры выходного ‎напряжения при переменной частоте вращения вала генератора.‎

ВИГ имеет ряд особенностей, которые выгодно его отличают от других типов электрогенераторов. Это, прежде всего, простота конструкции: безобмоточный ротор, сосредоточенная обмотка статора, технологичность изготовления, ремонтопригодность. ВИГ имеет ‎высокие энергетические и массогабаритные ‎показатели.

Для работы ВИГ в составе ветро- или гидростанций имеется возможность его изготовления в необслуживаемом варианте, так как ‎отсутствует коллектор и какие-либо узлы со ‎скользящим контактом. Срок службы в этой ‎электрической машине лимитируют в основном подшипниковые узлы.‎

‎ВИГ сохраняет высокие технико-экономические показатели при изменении ‎частоты вращения вала в достаточно широком ‎диапазоне. Это существенное преимущество ‎ВИГ при работе от ветродвижителя или гидротурбины.‎‎

В настоящее время ВИГ является одной из ‎наиболее перспективных электрических машин высокой надежности для создания автономных источников энергии с регулируемыми ‎выходными параметрами.

Основные достоинства вентильных индукторных двигателей, генераторов (ВИД/ВИГ):

· простота конструкции: ротор и статор выполнен в виде пакетов листового магнитомягкого материала;

· отсутствие обмоток на роторе: обмотки располагаются только на статоре. Катушки изготавливаются отдельно, и устанавливаются на полюса статора;

· высокая ремонтопригодность;

· отсутствие механического коммутатора (коллектора, щеток);

· ВИД/ВИГ не содержит постоянных магнитов ни роторе, ни на статоре;

· высокие массогабаритные характеристики;

· высокая надёжность ВИД;

· высокий диапазон частот вращения: от единиц до сотен тысяч об/мин;

· бесконтактный, плавный, двухзонновый способ регулирования ‎частоты вращения в широком диапазоне более 100000 об/мин‎;

· точность управления моментом.;

· высокий КПД в широком диапазоне частот вращения более 92% ‎(для крупных машин 97-98%) ‎;

· активный регулятор мощности;

· отсутствие перегрузочных пусковых моментов;

· пуск электропривода без превышения пусковых токов над номинальными;

· реверсирование;

· самоторможение для исключения вращения нагруженного электропривода.

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.