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Estado actual y desarrollo de pequeños generadores de gasolina monofásicos


Los pequeños grupos electrógenos de gasolina monofásicos son equipos indispensables para películas móviles como las tropas rurales, urbanas, montañosas y pastorales. Al mismo tiempo, también se puede utilizar como fuente de alimentación de emergencia o fuente de alimentación móvil para comunicaciones, iluminación, atención médica y electrodomésticos, por lo que la fabricación y el desarrollo de pequeños generadores de gasolina ocupan una cierta posición en la economía nacional.

Los principios y características de los generadores actualmente producidos y en desarrollo en China se describen brevemente a continuación.

Un generador de estructura

1. Generador síncrono monofásico de excitación compuesta magnética El motor de excitación compuesta magnética tiene una estructura simple. En comparación con el tipo de excitación compuesta de fase, puede eliminar componentes y transformadores voluminosos de cambio de fase. Se utiliza en generadores síncronos monofásicos de pequeña capacidad. Ampliamente utilizado en generadores de gasolina de película LD-75, JD_-75, DF750, el DF1000 y otros modelos adoptan esta estructura. El principio es que cuando se muestra en la Figura I, el imán residual se utiliza para inducir el potencial eléctrico en el devanado secundario del inducido. Rectificar y suministrar el devanado de excitación sin carga w. Cuando se realiza la carga autoexcitable, el devanado de compensación de carga de suministro eléctrico wH-. Para compensar la influencia de la reacción de tracción eléctrica y la impedancia de la tracción eléctrica completa, el voltaje final es básicamente estable. La plataforma ajusta el número de vueltas del devanado principal w, el grado de saturación del motor de golpe y el número de vueltas del devanado de compensación variable. Cambiar el grado de compensación puede obtener una mejor tasa de regulación de presión (alrededor de 5) y eficiencia y otros indicadores de rendimiento.

2: Afortunadamente, r El generador síncrono monofásico de la galería directa de control de silicio Zhan 0.7 "El generador de gasolina SGF1 adopta esta estructura, y su desalineación se muestra en la figura. La ventaja de esta estructura es que la tasa de regulación de voltaje de estado estable es buena, que puede alcanzar J ~ Shi 3, ajuste de voltaje conveniente, buena compensación de temperatura. La desventaja es que el circuito electrónico es complicado, la forma del cruce de voltaje tiene una boca de polilla y la interferencia de radio es grande.

3 Generador síncrono monofásico de compensación de orden inverso Este generador utiliza el campo de siete bordes inverso en el motor monofásico para simplificar la estructura del motor. El principio se muestra en la Figura 3. Su ranura de núcleo de estator se compone de la excepción del devanado principal w del generador. También hay un devanado auxiliar we. Además del devanado de excitación L en el polo magnético del rotor f5, también hay un devanado de compensación de orden inverso w. Cuando el generador está vacío, el campo magnético residual del rotor corta el devanado auxiliar del estator w e induce un potencial magnético residual en el devanado. Después de rectificar, este potencial eléctrico se suministra al devanado de excitación para generar el pozo de potencial magnético de excitación y el potencial magnético. Esta mejora repetida hace que el generador establezca un voltaje sin carga.

Después de cargar el generador. Hay una corriente que pasa en el devanado principal del estator. En un motor monofásico, el campo magnético de orden inverso generado por la corriente del estator avanzado se puede descomponer en un campo magnético giratorio en dos direcciones, a saber, el campo magnético de orden positivo y el campo magnético de orden inverso. La dirección del campo magnético de secuencia positiva es la misma que la dirección del rotor, y los dos son relativamente estáticos. Su función es la misma que la reacción de inducido del generador síncrono trifásico, que produce desmagnetización durante la carga resistiva del inductor. El campo magnético de orden inverso induce un potencial de frecuencia doble en el devanado de compensación de orden inverso en el rotor. Este potencial también se agrega a los dos extremos del devanado de excitación del rotor después de la rectificación, pero su función es fortalecer el campo magnético principal y compensar la impedancia del estator de reacción del inducido. El papel de la impedancia. De este modo se estabiliza el voltaje del generador.

4. La sobreexcitación de fase del generador síncrono monofásico con excitación compleja de mandarina tiene la forma de reactancia de cambio de fase, resonancia de condensador y resistencia. El principio de un generador síncrono monofásico reaccionado común de cambio de fase se muestra en la Figura 4 (por ejemplo, el generador síncrono monofásico 5GFi2 tiene esta estructura). La ventaja es que la línea es simple y confiable. Bajo agotamiento. La interferencia de radio es pequeña. El regulador de presión de estado de oreja puede alcanzar 3 ~ Sargento

5. La desventaja es el gran volumen. Es voluminoso. La compensación de temperatura es tímida y la eficiencia del dispositivo de excitación es pobre. Solo 65 ~ 7O %. 5. Generador síncrono monofásico de excitación armónica El generador síncrono monofásico de la serie ST adopta excitación armónica terciaria. La línea Ji se muestra en la Figura 5. W.: El pivote principal está bien enrollado [1w,: el arrecife está enrollado _ lW un armónico está enrollado desde [. La ventaja de este generador es que la línea es simple y confiable. El dispositivo de excitación es de tamaño pequeño. Bajo costo. La desventaja es que la tasa de regulación de presión es pobre (solo alrededor del suelo 7). El ajuste de voltaje es difícil. La dispersión del proceso es grande.

6. Desviación de reactancia de devanado doble generador síncrono monofásico La división de reactancia de devanado doble es causada por un motor trifásico y es venenosa. El principio se muestra en la Figura 6.

La característica de esta estructura es que el circuito es simple y confiable, y el motor tiene características de excitación de fase.

2. Generador de estructura sin escobillas

El generador síncrono monofásico sin escobillas tiene varias estructuras como excitador sin escobillas; campo magnético eléctrico de secuencia inversa; excitación sin escobillas del estator DC; y imán permanente, garra y sensor. J. Generador síncrono monofásico sin escobillas de excitación con excitador de CA Esta estructura se deriva de un motor trifásico. El generador de gasolina DFI500 producido por Shandong Film Machinery Factory adopta esta estructura. El principio se muestra en la Figura 7. Dado que su excitador es proporcionado por el motor magnético del motor de gasolina para proporcionar excitación excitada por separado, el voltaje se puede establecer de manera confiable independientemente de si el motor tiene remanencia o no. El ajuste de excitación del excitador también puede adoptar un regulador de voltaje y un ajuste de bobinado armónico. El excitador también puede ser trifásico.

Su característica es que el excitador de CA y el generador principal solo tienen conexión eléctrica, y el diseño del generador es conveniente para ajustar, equipado con un regulador de voltaje controlable, y la tasa de regulación de voltaje puede alcanzar el suelo 1 ~ La desventaja de ± 3% es que la estructura del motor es complicada y la apariencia es grande. El precio es caro

2. Generador síncrono monofásico sin escobillas de campo magnético capacitivo en orden inverso Para simplificar la estructura del motor sin escobillas, cooperamos con Dongyingji Machinery Factory para desarrollar un generador síncrono monofásico sin escobillas de presión constante autoexcitable magnético en orden inverso capacitivo., Adoptando una estructura de polo convexo, su principio se muestra en la Figura 8

Cuando está sin carga, la corriente inducida por el magnetismo residual en el devanado del condensador genera un potencial magnético de amarre, y su potencial magnético de secuencia positiva actúa como un impulso magnético. El potencial magnético de secuencia negativa induce el potencial de multiplicación de frecuencia en el devanado de excitación y se rectifica para excitar. El voltaje sin carga se contrae y el potencial magnético de secuencia inversa aumenta. El potencial de multiplicación de frecuencia y la corriente de excitación en el devanado de excitación también aumentan en consecuencia para compensar la influencia de la reacción del inducido de carga y la impedancia de fuga en el voltaje del extremo. El motor tiene una estructura simple. Fácil de excitar, tamaño pequeño, peso ligero y alta eficiencia. La Universidad Tecnológica de Taifei ha desarrollado una estructura de placa (como se muestra en la Figura 9), y el condensador también se puede combinar directamente en ambos extremos del devanado de carga. Por ejemplo, el generador de gasolina para películas DF300 adopta esta estructura que es más compleja que la estructura convexa, pero la forma de onda de voltaje del extremo es mejor.

3. Generador síncrono monofásico sin escobillas de campo magnético de secuencia inversa de flujo directo del estator Este método de excitación es generalmente el mismo tipo de polo de pivote. Puede ser una estructura oculta o una estructura convexa. El devanado del rotor tiene diferentes formas de línea Wuqi. El principio es equivalente a instalar un excitador multiplicador y el generador principal en el mismo núcleo de hierro, y compensar con un devanado de compensación de orden inverso. Su característica es que la estructura del generador es más simple que el motor sin escobillas con excitador de CA. En comparación con el tipo capacitivo, no se pueden usar condensadores. La desventaja es que la forma de onda de la tensión de carga es pobre, la eficiencia es baja y el ruido es grande. El devanado es más complicado.

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