เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัส: อุปกรณ์และหลักการทำงาน

เครื่องกำเนิดแบบอะซิงโครนัส เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีไฟฟ้า หน่วยประเภทนี้โดดเด่นด้วยความสะดวกในการใช้งานและการออกแบบที่สะดวกสบาย


อุปกรณ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโครงสร้างที่เรียบง่าย องค์ประกอบหลักของอุปกรณ์คือ:
- โรเตอร์;
- สเตเตอร์
ส่วนแรกคือส่วนที่เคลื่อนที่ได้ และองค์ประกอบที่สองจะคงตำแหน่งไว้ระหว่างการทำงาน ในตัวเครื่องไม่สามารถสังเกตเห็นขดลวดของลวดได้ในทันทีสำหรับการผลิตที่มักใช้ทองแดง อย่างไรก็ตาม มีขดลวด มีเพียงแท่งอลูมิเนียมเท่านั้นและมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น

โครงสร้างที่เกิดจากขดลวดลัดวงจรเรียกว่ากรงกระรอก
พื้นที่ภายใน เต็มไปด้วยแผ่นเหล็กและแท่งอลูมิเนียมเองก็ถูกกดเข้าไปในร่องที่ให้ไว้ในแกนกลางของชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ โรเตอร์ตั้งอยู่บนเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอยู่บนแบริ่งพิเศษ การตรึงองค์ประกอบของยูนิตนั้นมีให้โดยฝาครอบสองอันที่ยึดเพลาทั้งสองด้าน ตัวเครื่องทำจากวัสดุโลหะ บางรุ่นมีพัดลมเพิ่มเติมสำหรับระบายความร้อนอุปกรณ์ระหว่างการใช้งาน และมีครีบบนเคส

ข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือความเป็นไปได้ในการใช้งานในเครือข่ายที่มีแรงดันไฟฟ้าทั้ง 220 V และมีอัตราที่สูงขึ้น เพื่อการเชื่อมต่อที่ถูกต้องของตัวเครื่อง จำเป็นต้องเลือกวงจรที่เหมาะสม


หลักการทำงาน
งานหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานกล:
- ลม;
- ไฮดรอลิก
- ภายในแปลงเป็นเครื่องกล
เมื่อโรเตอร์เริ่มหมุน เส้นแรงแม่เหล็กจะเกิดขึ้นในรูปร่างของมัน พวกเขาผ่านขดลวดที่ให้ไว้ในสเตเตอร์ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า เธอเป็นผู้รับผิดชอบการปรากฏตัวของกระแสในวงจร สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อของโหลดที่ใช้งานกับอุปกรณ์

จุดสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อการทำงานที่ราบรื่นคือ ในการติดตามความเร็วการหมุนของเพลา... ต้องมากกว่าความถี่ที่สร้างกระแสสลับ ตัวบ่งชี้สุดท้ายถูกกำหนดโดยเสาสเตเตอร์ พูดง่ายๆ ก็คือ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้านั้น จะต้องแน่ใจว่าความถี่ไม่ตรงกัน พวกเขาควรจะล้าหลังด้วยปริมาณการลื่นของโรเตอร์

เมื่อเพลาหมุนภายใต้อิทธิพลของแรงกระตุ้นภายนอกที่ได้รับจากการใช้พลังงานกลและสนามแม่เหล็กที่เหลือ EMF ของอุปกรณ์จะเกิดขึ้น เป็นผลให้ทั้งสองฟิลด์ - มือถือและเครื่องเขียน - โต้ตอบกันแบบไดนามิก
กระแสที่ได้รับใน AG มีค่าเล็กน้อย ในการเพิ่มกำลังขับ คุณจะต้อง การเหนี่ยวนำแม่เหล็กเพิ่มขึ้น

บ่อยครั้งที่ตัวเก็บประจุเสริมเพิ่มเติมช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาเชื่อมต่อกับขั้วของคอยส์และประสิทธิภาพของระบบจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
ขอบเขตการใช้งาน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสได้รับความนิยมและข้อดีของสถานีดังกล่าว ได้แก่ :
- ความต้านทานต่อการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร
- การออกแบบที่เรียบง่าย
- เปอร์เซ็นต์การบิดเบือนไม่เชิงเส้นเล็กน้อย
- ประสิทธิภาพที่มั่นคงเนื่องจากค่าต่ำของปัจจัยที่ชัดเจน
- การรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟขาออก
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะส่งเสียงจำนวนเล็กน้อย ความร้อนปฏิกิริยาดังนั้นการออกแบบจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มเติม ทำให้สามารถปิดผนึกช่องภายในของเครื่องได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความชื้น สิ่งสกปรก หรือฝุ่นละออง

เนื่องจากข้อดีของมัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงถูกใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าอย่างแข็งขันในพื้นที่และพื้นที่ดังต่อไปนี้:
- ขนส่ง;
- ทางอุตสาหกรรม;
- ภายในประเทศ;
- เกษตร.
นอกจากนี้ยังพบยูนิตทรงพลังใน ร้านซ่อมรถ. นอกจากนี้การออกแบบที่เรียบง่ายยังช่วยให้อุปกรณ์สามารถใช้เป็น แหล่งพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์เชื่อมต่อกับพวกเขา สำหรับการเชื่อม และด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา พวกเขายังจัดการจัดหาอาหารให้กับคนสำคัญ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ


ด้วยการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้ สามารถสร้างและเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังน้ำได้ในเวลาอันสั้น
ดังนั้น แม้แต่หมู่บ้านและฟาร์มที่อยู่ห่างไกลจากเครือข่ายส่วนกลางก็สามารถให้พลังงานแก่ตนเองได้

ความแตกต่างจากซิงโครนัสคืออะไร?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวสร้างแบบอะซิงโครนัสและตัวสร้างแบบซิงโครนัสคือตัวดัดแปลง การออกแบบโรเตอร์... ในรุ่นที่สอง โรเตอร์ใช้ขดลวด เพื่อจัดระเบียบการเคลื่อนที่แบบหมุนของเพลาและสร้างการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก หน่วยนี้ใช้แหล่งพลังงานอิสระ ซึ่งมักจะเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานต่ำ วางขนานกับแกนที่โรเตอร์ตั้งอยู่
ข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสคือการสร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาด นอกจากนี้ อุปกรณ์สามารถซิงโครไนซ์กับเครื่องอื่นที่คล้ายคลึงกันได้อย่างง่ายดาย และนี่ก็เป็นข้อแตกต่าง



ข้อเสียเพียงอย่างเดียว พิจารณาความไวต่อการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองประเภทอยู่ใน ราคา. หน่วยซิงโครนัสมีราคาแพงกว่าหน่วยอะซิงโครนัส
สำหรับปัจจัยที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้จะต่ำกว่ามากสำหรับหน่วยอะซิงโครนัส ดังนั้นจึงสามารถโต้แย้งได้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้สร้างกระแสไฟฟ้าบริสุทธิ์โดยไม่มีมลพิษ เนื่องจากการทำงานของเครื่องดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น:
- ยูพีเอส;
- เครื่องชาร์จ;
- เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่



การเริ่มต้นของโมเดลอะซิงโครนัสนั้นรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเพิ่มกระแสเริ่มต้น ซึ่งจะเริ่มการหมุนของเพลา ข้อดีคือในระหว่างการทำงาน โครงสร้างประสบกับโหลดปฏิกิริยาน้อยลง เนื่องจากสามารถปรับปรุงตัวบ่งชี้ของระบบระบายความร้อนได้ นอกจากนี้ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสจะมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเร็วที่องค์ประกอบที่เคลื่อนที่ได้จะหมุน

มุมมอง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสมีหลายประเภท อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่อไปนี้
- ประเภทโรเตอร์ - ส่วนหมุนของโครงสร้าง วันนี้ หน่วยที่ผลิตในประเภทนี้มีเฟสหรือโรเตอร์กรงกระรอกในการออกแบบ อย่างแรกมีการติดตั้งขดลวดอุปนัยซึ่งเป็นลวดฉนวน ด้วยความช่วยเหลือของมันจึงเป็นไปได้ที่จะสร้างสนามแม่เหล็กแบบไดนามิก ตัวเลือกที่สองคือโครงสร้างเดียวที่มีรูปทรงกระบอก ข้างในนั้นมีหมุดพร้อมวงแหวนล็อคสองอัน
- จำนวนขั้นตอนการทำงาน หมายถึงขดลวดเอาท์พุตหรือสเตเตอร์ที่อยู่ภายในเครื่อง ในกรณีนี้ วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีเฟสเดียวหรือสามช่วงก็ได้ ตัวบ่งชี้นี้กำหนดวัตถุประสงค์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวเลือกแรกสามารถใช้งานได้ที่แรงดันไฟฟ้า 220 V ตัวที่สอง - 380 V
- แผนภาพการเชื่อมต่อ... มีหลายวิธีในการจัดระเบียบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟส เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อคอยล์กับอุปกรณ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบสตาร์หรือเดลต้า พวกเขายังสามารถวางบนเสาขององค์ประกอบนิ่ง - สเตเตอร์
นอกจากนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสยังจำแนกตามการมีหรือไม่มีขดลวดกระตุ้นตัวเอง

แผนภาพการเชื่อมต่อ
วันนี้ต่างๆ การแปรผันของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส... อาจเป็นเฟสเดียวหรือสามเฟสสำหรับการเชื่อมต่อ สามารถใช้ได้กับขดลวดหลายแบบหรือการปรับปรุงการออกแบบโรเตอร์ให้ทันสมัย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ไดอะแกรมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ในบรรดาแผนการทั่วไปมีดังต่อไปนี้
- "ดาว". ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้ปลายขดลวดสเตเตอร์และเชื่อมต่อไว้ที่จุดเดียว วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสที่ต้องเชื่อมต่อกับสายสามเฟสที่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า

- "สามเหลี่ยม". เป็นผลมาจากตัวเลือกแรกเฉพาะการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ปรากฎว่าจุดสิ้นสุดของขดลวดแรกเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของวินาที, จุดสิ้นสุดของวินาที - ไปยังจุดเริ่มต้นของสามและอื่น ๆ ข้อดีของวิธีนี้คือความเป็นไปได้ในการสร้างพลังงานสูงสุดระหว่างการทำงานของเครื่อง

- "ดาวสามเหลี่ยม". วิธีนี้ได้รวมข้อดีของสองวิธีก่อนหน้านี้ ให้การสตาร์ทที่นุ่มนวลและการส่งกำลังสูง ในการเชื่อมต่อ คุณจะต้องใช้การถ่ายทอดเวลา

เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องกำเนิดความเร็วหลายความเร็วยังมีวิธีการเชื่อมต่อของตัวเอง โดยพื้นฐานแล้วสิ่งเหล่านี้คือการรวมกันของรูปแบบ "ดาว" และ "สามเหลี่ยม" ในการดัดแปลงต่างๆ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องเชื่อมต่อกับระบบผ่าน โครงการบางอย่างที่กำหนดวิธีการผลิตไฟฟ้า วิธีการใด ๆ เหล่านี้บ่งบอกถึงการจัดวางสายไฟของขดลวดขององค์ประกอบที่อยู่กับที่ระหว่างเสาของแกนกลางอย่างมีเหตุผล ในกรณีนี้ การเชื่อมต่อของสายเหล่านี้จะดำเนินการในรูปแบบต่างๆ

วิธีทำด้วยตัวเอง?
เริ่มต้นด้วยเป็นมูลค่าชี้แจงว่า มันจะไม่ทำงานเพื่อสร้างสถานีมือถือแบบอะซิงโครนัสตั้งแต่เริ่มต้น... มากที่สุดที่สามารถทำได้คือการทำโรเตอร์โดยไม่ต้องดัดแปลงหรืออัพเกรดมอเตอร์ประเภทอะซิงโครนัสเป็นการออกแบบทางเลือก
ในการทำงานกับความทันสมัยของโรเตอร์ก็เพียงพอที่จะตุนเสร็จแล้ว สเตเตอร์จากมอเตอร์และทำการทดลองหลายชุด แนวคิดหลักเบื้องหลังการประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบโฮมเมดคือการใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา จะสามารถจัดหาเสาตามจำนวนที่ต้องการเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าให้กับโรเตอร์ได้

โดยการติดแม่เหล็กกับชิ้นงานซึ่งต้องวางบนเพลาก่อน และสังเกตขั้วและมุมการเลื่อน จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คุณจะต้องใช้แม่เหล็กจำนวนมาก ปริมาณขั้นต่ำคือ 128 ชิ้น การออกแบบโรเตอร์สำเร็จรูปเข้าคู่กับสเตเตอร์ เมื่อทำตามขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องจัดให้มีช่องว่างระหว่างฟันกับขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ มันควรจะน้อยที่สุด

ควรสังเกตว่าเนื่องจากพื้นผิวเรียบของแม่เหล็ก พวกมันจะต้องทำการเจียร นอกจากนี้องค์ประกอบจะต้องถูกหมุน
ในกระบวนการนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทำให้โครงสร้างเย็นลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปและการสูญเสียสมบัติทางแม่เหล็ก หากทำทุกอย่างถูกต้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานอย่างถูกต้อง
มีปัญหาเดียวเท่านั้นที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างตัวสร้างแบบอะซิงโครนัส เป็นการยากที่จะออกแบบโรเตอร์ในอุดมคติที่บ้านดังนั้นหากมีโอกาสที่จะใช้เครื่องกลึงก็ไม่ควรละเลย นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลามากในการติดตั้งและทำใหม่ชิ้นส่วนต่างๆ
อีกทางเลือกหนึ่งในการรับเครื่องกำเนิดคือ การแปลงมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้ในรถยนต์... นอกจากนี้ คุณควรซื้อแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งกำลังไฟฟ้าจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในอนาคต เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อมองหาเครื่องยนต์ คุณต้องคำนึงว่ากำลังของมันคือครึ่งหนึ่งของค่าที่คุณต้องการบรรลุในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เพื่อให้ได้การออกแบบที่ต้องการและจัดการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณจะต้องซื้อ ตัวเก็บประจุ 3 รุ่น... แต่ละองค์ประกอบต้องสามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ 600 V.
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสสัมพันธ์กับความจุของตัวเก็บประจุ จึงสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร ควรสังเกตว่าเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่เสถียรในเครือข่ายจึงจำเป็นต้องเพิ่มความจุของตัวเก็บประจุ

ดูวิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัส
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว