Motor som en generator. Asynkron generator. Generator fra asynkron motor


Grunnlaget for en industriell asynkron vekselstrømsmotor ble tatt, med en kapasitet på 1,5 kW med rotasjonshastighet på 960 rpm. I seg selv kan en slik motor i utgangspunktet ikke fungere som generator. Han trenger raffinement, nemlig erstatning eller raffinement av rotoren.
Motor merkingsplate:


Motoren er god fordi han har overalt hvor de trenger sel, spesielt med lagrene. Dette øker intervallet betydelig mellom periodisk vedlikehold, siden støv og smuss bare kan bare få og trenge inn.
Lama har denne elektriske motoren kan settes på noen side, noe som er veldig praktisk.

Endring av asynkron motor til generatoren

Fjern dekslene, fjern rotoren.
Statens viklinger forblir innfødt, motoren er ikke rewound, alt forblir som det ikke er noen endringer.


Rotoren ble raffinert. Det ble bestemt å gjøre det ikke helt metall, men laget.


Det vil si at den innfødte rotoren går til en bestemt størrelse.
Stålglasset trekkes og presses mot rotoren. Skannykkelse i mitt tilfelle er 5 mm.


Merking av steder for limemagneter var en av de vanskeligste operasjonene. Som et resultat ble mønsteret og feilmetoden besluttet å skrive ut en mal på papir, kuttet i den sirkler for neodymmagneter - de er runde. Og limmagneter ved mal på rotoren.
Den viktigste snag oppsto i å kutte flere sirkler i papir.
Alle størrelser velges rent individuelt for hver motor. Noen vanlig størrelse på plasseringen av magneter kan ikke gis.


Neodymmagneter limes til Super Lim.


Et rutenett ble laget av en caproy-tråd for å styrke.


Neste er slått på alt med Scotch, det produserer en hermetisk formverk, forseglet med plastin, og fra over fyllestangen fra det samme båndet. Den helles av all epoxyharpiks.


Harpiks strømmer sakte fra topp til bunn.


Etter frossen epoksyharpiks, fjern båndet.



Nå er alt klart for generatorenheten.


Vi kjører rotoren til statoren. Det er nødvendig å gjøre dette spesielt nøye, siden neodymmagneter har en stor kraft og rotoren flyr bokstavelig talt inn i statoren.


Vi samler inn, lukker lokkene.


Magneter gjør ikke vondt. Nesten ingen stikker, spinner relativt enkelt.
Verifisering av arbeid. Roter generatoren fra en bor, med en rotasjonshastighet på 1300 rpm.
Motoren er forbundet med en stjerne, trekantgeneratorene i denne typen kan ikke kobles til, vil ikke fungere.
Fjernet spenning for å kontrollere mellom faser.


Generatoren fra en asynkron motor fungerer utmerket. Se mer informasjon i videoen.

Kanalforfatter -

(AG) er den vanligste elektriske maskinen til vekslende strøm som hovedsakelig brukes som en motor.
Bare lavspenning AG (opptil 500 i forsyningsspenningen) med en kapasitet på 0,12 til 400 kW forbruker mer enn 40% av hele elektrisiteten som produseres i verden, og deres årlige utgivelse er hundrevis av millioner, som dekker de mest varierte behovene av industrielle og landbruksprodukter, skip, luftfart og transportsystemer, systemer for automatisering, militær og spesialutstyr.

Disse motorene er relativt enkle i design, meget pålitelig i drift, har tilstrekkelig høye energiindikatorer og lave kostnader. Derfor utvider bruksområdet av asynkron motorer kontinuerlig både i nye teknologiske områder og i stedet for mer komplekse elektriske maskiner av ulike design.

For eksempel, betydelig interesse de siste årene forårsaker anvendelse av asynkron motorer i generatormodus Å gi mat med både forbrukere av trefasestrøm og likestrømforbrukere gjennom rette enheter. I automatiske styringssystemer, i sporing av elektrisk stasjon, er asynkron takogeneratorer med kortkretsrotor mye brukt til å konvertere vinkelhastigheten til det elektriske signalet.

Påføring av en asynkron generatormodus


Under visse vilkår for drift av autonome kilder til elektrisitet asynkron generatormodus Det viser seg at det er foretrukket eller til og med den eneste mulige løsningen, som for eksempel i høyhastighets mobilkraftverk med en ytre gassturbin-stasjon med en rotasjonsfrekvens n \u003d (9 ... 15) 10 3 rpm. Papiret beskriver en AG med en massiv ferromagnetisk rotor med en kapasitet på 1500 kW ved N \u003d 12000 rpm, beregnet for det autonome sveisekomplekset "Nord". I dette tilfelle inneholder den massive rotoren med de langsgående sporene i den rektangulære delen ikke viklinger og utføres fra fast stål smiing, noe som gjør det mulig å overvåke motorrotoren direkte i generatormodus med en gasturbin-stasjon ved en rotoroverflate på rotorflaten opp til 400 m / s. For en rotor med en fliset kjerne og K.Z. Vindringstype "Belich Cell" Den tillatte periferiske hastigheten overstiger ikke 200 - 220 m / s.

Et annet eksempel på effektiv bruk av en asynkron motor i generatormodus er en gammel bruk av deres bruk i mini-vannkraftforsyning under stabil lastmodus.

De avviker enkelhet i drift og vedlikehold, er lett inkludert på parallelloperasjonen, og form av utgangsspenningskurven er nærmere sinusformet enn for SG når de arbeider med samme belastning. I tillegg er vekten av sprøytenarkomanen på 5-100 kW ca. 1,3 - 1,5 ganger mindre enn massen av SG av samme kraft, og de bærer et mindre volum av svingete materialer. På samme tid, i konstruktive vilkår, er de ikke forskjellig fra vanlig blodtrykk og deres masseproduksjon på elektriske bygningsfabrikker som produserer asynkron maskiner.

Ulemper med asynkron modus for generatoren, asynkron motor (AD)

En av manglene i blodtrykket er at de er forbrukere av betydelig reaktiv kraft (50% og mer fra full kraft) som er nødvendig for å skape et magnetfelt i maskinen, som skal komme fra med den parallelle driften av den asynkronmotoren i Generatormodus med nettverket eller fra en annen kilde til reaktiv kraft (kondensatorbatteri (BC) eller synkron kompensator (SC)) med autonom drift av AG. I sistnevnte tilfelle, den mest effektivt å slå på kondensatorbatteriet til statorkjeden parallelt med lasten, selv om det i prinsippet er mulig å inkludere det i rotorkjeden. For å forbedre driftsegenskapene til generatoren asynkron modus, kan kondensatorene i tillegg inkluderes i statorkretsen eller parallelt med lasten.

I alle tilfeller autonome drift av en asynkron motor i generatormodus Kilder til reaktiv kraft (BC eller SC) må gi en reaktiv kapasitet på både AG og lasten som har som regel en reaktiv (induktiv) komponent (kompass< 1, соsφ н > 0).

Massen og dimensjonene til kondensatorbatteriet eller den synkronkompensatoren kan overstige en masse av en asynkron generator og bare med COS N \u003d 1 (rent aktiv last) Størrelsene på SC og massen av BC er sammenlignbare med størrelsen og massen av ag.

Et annet, det vanskeligste problemet er problemet med stabilisering av spenningen og frekvensen av den autonome arbeidende hypertensjonen som har en "myk" ekstern karakteristikk.

Ved hjelp av asynkron moderator modus Som en del av den autonome, er dette problemet også komplisert av ustabiliteten til rotorrotasjonsfrekvensen. Mulig og anvendt på disse metodene for å regulere spenningen asynkron modus for generatoren.

Ved utforming av AG for optimaliseringsberegninger, maksimal effektivitet i det brede spekteret av endringer i hastigheten og belastningen, samt å minimere kostnadene, med tanke på hele kontrollen og reguleringsordningen. Utformingen av generatorene bør ta hensyn til de klimatiske forholdene for Weus arbeid, permanent mekanisk innsats på strukturelle elementer og spesielt kraftige elektrodynamiske og termiske effekter i overgangsprosesser som oppstår under start, strømbrudd, miste fra synkronisme, kortslutninger og andre, så vel som med betydelig vindkast.

En asynkron maskin enhet, asynkron generator

Enheten av en asynkron maskin med kortkretsrotor er vist ved eksemplet på AM-serien (Fig. 5.1).

Hoveddelene av blodtrykket er den faste statoren 10 og rotoren roterer inne i den skilt fra statoren med luftgapet. For å redusere vortexstrømmene, rekretter rotor- og statorkjernene fra individuelle ark, avgjort fra elektroteknisk stål med en tykkelse på 0,35 eller 0,5 mm. Arkene oksyderes (under termisk behandling), som øker overflatemotstanden.
Kjernen i statoren er innebygd i sengen 12, som er utsiden av maskinen. På den indre overflaten av kjernen er det spor der viklingen legges 14. Statorviklingen er oftest laget av et trefaset to-lag av separate spoler med et forkortet skritt fra en isolert kobbertråd. Begynnelsen og ender av viklingsfasene vises på klemmene av konklusjonene og betegner som:

begynnelsen - SS2, med 3;

ender - med 4, C5, lør.

Statorviklingen kan kobles fra stjernen (Y) eller trekantet (D). Dette gjør det mulig å anvende samme motor ved to forskjellige lineære spenninger i forhold til for eksempel 127/220 V eller 220/380 V. Samtidig oppfyller forbindelsen å inkludere blodtrykk på toppspenning.

Rotorkjernen er satt sammen på akselen på 15 varm plante og er beskyttet mot å snu med en tast. På ytre overflaten har rotorkjernen spor for legging av vikling 13. Rotorviklingen i det vanligste helvete er en serie kobber- eller aluminiumstenger som befinner seg i sporene og lukkes på enden av ringer. I motorer med en kapasitet på opptil 100 kW og mer rotorvikling utføres ved å hælde spor smeltet aluminium under trykk. Samtidig med viklingen støter sammen med ventilasjonsvinger 9. I form, slik at en slik vikling ligner en "hvit celle".

Motor med fase rotor. Asynkron modusgeneratormen.

For spesielle asynkronmotorer kan rotorviklingen utføres som stator. Rotoren med en slik vikling i tillegg til de angitte delene har tre kontaktringer forsterket på akselen, designet for å koble viklingen med en ekstern kjede. Helvete i dette tilfellet kalles en motor med en fase rotor eller med kontaktringer.

Rotor 15 aksel kombinerer alle rotorelementer og tjener til å koble en asynkron motor med en aktuator.

Luftgapet mellom rotoren og statoren er fra 0,4 - 0,6 mm for små kraftmaskiner og opptil 1,5 mm i høye kraftmaskiner. Bearing skjold 4 og 16 av motoren tjener som en støtte for rotoragerene. Kjølingen av den asynkrone motoren utføres i henhold til prinsippet om selvdefinert vifte 5. Lagre 2 og 3 er lukket ute med dekker 1 som har labyrintforseglinger. På statorhuset er en boks 21c konklusjoner 20 av statorviklingen installert. Huset styrkes av plate 17, som indikerer de grunnleggende trykkdataene. Figur 5.1 indikerer også: 6 - Landing av skjoldet; 7 - Casing; 8 - Kropp; 18 - PAW; 19 - Ventilasjonskanal.

Uavbrutt strømforsyning er et løfte om et komfortabelt liv når som helst på året.

For organisasjonen av autonome mat er huset ofte brukt asynkron generator, som også kan gjøres med egne hender.

Hva det er

Asynkron generator er en vekslende strøm enhet, som ved hjelp av prinsippet om drift av en asynkron motor, kan produsere elektrisk energi. Det kalles også induksjon. Den asynkroniske elektriske generatoren gir en rask rotorrotasjon, rotasjonshastigheten er mye større enn hvis den synkron analoge av enheten roterer. En vanlig asynkron vekselstrømsmotor kan brukes som generator uten ytterligere innstillinger eller skjema transformasjoner.

Foto - Asynkron generator

Bruksområde Den asynkrone generatoren er ganske bred:

  1. De brukes som motorer for vindkraftverk;
  2. For å gi autonom næring av huset eller leiligheten, eller som miniatyr hep stasjoner;
  3. Som en inverter (sveising) generator;
  4. Å organisere uavbrutt strøm fra vekselstrøm.

I dette tilfellet må en enkeltfaset asynkron generator aktiveres ved hjelp av en innkommende spenning. Vanligvis er enheten koblet til strømmen. Men noen modeller kan fungere uavhengig, selvutskrivelse, ved hjelp av sammenhengende kondensatorer.
Video: En asynkron motor enhet

Prinsippet om drift

Asynkron elektrisk generator produserer elektrisk energi når rotorrotasjonshastigheten er raskere enn synkron. I den vanligste generatoren er denne indikatoren innen 1800 omdreininger per minutt, mens egenskapene til den synkronhastigheten på ca. 1500 rpm.


Generator ordningen

Prinsippet om drift av en asynkron generator er basert på transformasjonen av mekanisk energi til den nåværende energien, dvs. elektrisk. For at rotoren skal begynne å spinne og produsere dagens, er det nødvendig med et ganske sterkt dreiemoment. Den ideelle, ifølge elektrikere, anses som den såkalte "evige tomgang", hvor en lik rotasjonshastighet opprettholdes gjennom operasjonen av en asynkron generator.

Hvordan lage seg selv

Kjøp en asynkron generator er en dyr glede, spesielt siden du kan gjøre det selv. Driftsprinsippet er enkelt, det viktigste er å gi deg de nødvendige verktøyene.

  1. I henhold til prinsippet på enheten må du konfigurere generatoren slik at hastigheten på rotasjonen er høyere enn motoromsetningen. For å gjøre dette, koble den elektriske motoren til nettverket og ta det med det. For å beregne rotasjonshastigheten til motoren må du bruke en takogenerator eller tachometer;
  2. Til den resulterende verdien må du legge til 10%. Si, de tekniske egenskapene til motoren 1200 rpm, som betyr at generatoren må ha 1320 rpm (1200 * 0,1% \u003d 120, 120 + 1200 \u003d 1320 rpm);
  3. Deretter inneholder endringen av en asynkron motor til generatoren valget av den nødvendige kapasiteten for kondensatorene som anvendes (hver kondensator mellom fasene ligner den forrige);
  4. Pass på at beholderen ikke er for stor, ellers vil den asynkrone generatoren bli oppvarmet;
  5. Velg kondensatorene som er nødvendige for å sikre en viss rotasjonshastighet, beregningen som ble gjort ovenfor. Deres installasjon krever spesiell forsiktighet, det er svært viktig at de er isolerte ved hjelp av spesielle belegg.

Dette arrangementet av motorbasert ingeniør er over. Nå kan den installeres som en energikilde. Det er viktig å huske at enheten med en kortsluttet rotor produserer en ganske høy spenning, så hvis du trenger en 220 V-indikator, er det et reson for å installere en nedre transformator.


Motor strømkrets som en generator

Slik ser ordningen ut, hvordan du lager en vindgenerator fra en asynkron motor, her er hovedforskjellene å rotere hastigheten og i prinsippet om inkludering. Som et eksempel presenterer vi deg en vindrubulensordning som inkluderer en asynkron bensingenerator.

Det skal bemerkes at det ikke virker med selv-jubileum, i de fleste tilfeller, en spesiell motoblok eller en kontrollenhet for tenningslåsen, brukes til å muliggjøre en slik generator.

Video: Gjør en asynkron generator fra en enkeltfasemotor - Del 1

Del 2

Del 3.

Del 4.

Del 5.

Del 6.

Som generator med en liten makt, kan du også bruke enfaset asynkronmotorer fra innenlandske elektriske apparater - Geko vaskemaskiner, dreneringspumper, etc. Som en to-punkts motor, må en motor fra slike enheter være koblet parallelt med deres vikling. En annen måte er å bruke faseskiftkondensatorer. De er ikke alltid forskjellige i ønsket kraft, så det vil være nødvendig å øke det til de nødvendige indikatorene. En slik enkel generator kan brukes til å drive pærene eller modemene. Hvis du gjenopptar en liten ordning, vil du kunne koble denne autonome enheten til og med til en varmeapparat eller en elektrisk komfyr. Du kan også lage en lignende generator på permanente magneter.


Foto - Low-Power Generator
  1. Enhver asynkron generator (benzogenerator, elektrisk, børsteløs) anses som en enhet med økt farefag, så prøv å isolere det;
  2. Hver autonom generator må nødvendigvis være utstyrt med ytterligere måleenheter for å registrere data på operasjonen. Det må være en frekvensmåler eller tachometer, så vel som en voltmeter;
  3. Det er tilrådelig å utstyre generatoren med på og av-knappene;
  4. Denne typen elektrisk generator, obligatorisk, begrunnelse;
  5. Vær forberedt på det faktum at effektiviteten til en asynkron generator vil falle ved 30, og noen ganger med 50% - dette fenomenet er uunngåelig når man transformerer mekanisk energi til elektrisk;
  6. Bytt ut enheten om nødvendig, synkron, børsteløs GS-200 eller GS-250 type generatorer, asynkron luft 63, ess 5-93-4U2 (75 kW), og andre, prisen er fra 30.000 rubler i Krasnoyarsk og fra 35.000 i Moskva;
  7. Termisk modus for en asynkron generator er svært viktig. Som Oi kan den oppvarmes fra tomgang, følg temperaturen på enheten.

Artikkelen beskriver hvordan man bygger en trefaset (enfaset) generator 220/380 B basert på en asynkron vekselstrømsmotor.

Den trefasede asynkron elektriske motoren, oppfunnet på slutten av 1800-tallet av russisk vitenskapelig elektroteknikk M.O. Valivo-Dobrovolsky mottok for tiden utbredt og i industrien, og i landbruket, så vel som i hverdagen. Asynkron elektriske motorer er den mest enkle og pålitelige i drift. Derfor, i alle tilfeller når det er tillatt under betingelsene for elektrisk kjøretur, og det er ikke nødvendig å kompensere for reaktiv kraft, bør asynkron vekselstrømsmotorer påføres.

Det er to hovedtyper av asynkronmotorer: med en kortslutet rotor og med en fase rotor. Den asynkrone kortslutiske elektriske motoren består av en fast del av statoren og den bevegelige delen - rotoren roterer i lagrene forsterket i to motorsko. Kjernene på statoren og rotoren blir scoret fra separat isolert fra de andre arkene av elektrisk stål. I statorkjernen sporer en vikling laget av isolert ledning. I sporene i rotorkjernen la stangen vikling eller helles smeltet aluminium. Rings-jumper Spice Closure Rotor Winding på endene (derav navnet kortslutet). I motsetning til en kortsluttet rotor, i sporene i faserotoren, er det en vikling laget av typen statorvikling. Endene av viklingen blir matet til å kontakte ringer, forsterket på akselen. Børster glir langs ringene, kobler viklingen med oppstart eller justering av gjenopptakelse. Asynkron elektriske motorer med en fase rotor er dyrere enheter, krever kvalifisert vedlikehold, mindre pålitelig, og gjelder derfor bare i de sektorene av produksjonen der de ikke kan gjøre uten dem. Av denne grunn er de ikke mye vanlige, og vi vil ikke vurdere dem videre.

På viklingen av statoren som er inkludert i trefaset kjeden strømmer strømmen som skaper et momentmagnetisk felt. De magnetiske kraftledningen i statorens roterende felt krysser stengene til rotorviklingen og induserer den elektromotive kraften (EMF) i dem. Under virkningen av denne EDC i det lukkede krydderet strømmer rotorstengene. Rundt stengene oppstår magnetstrømmer som skaper et vanlig magnetfelt av rotoren, som samhandler med det roterende magnetfeltet til statoren, skaper en innsats som forårsaker at rotoren roterer i rotasjonsretningen til statorens magnetfelt. Rotorrotasjonsfrekvensen er noe mindre enn hyppigheten av rotasjon av magnetfeltet som er opprettet av statorviklingen. Denne indikatoren er preget av glidende S og befinner seg for de fleste motorer som strekker seg fra 2 til 10%.

I industrielle installasjoner er trefaset asynkron elektriske motorer mest brukt, som produseres som en enhetlig serie. Disse inkluderer en enkelt serie 4A med en rekke nominelle kraft fra 0,06 til 400 kW, hvis maskiner er preget av stor pålitelighet, gode operasjonelle kvaliteter og tilsvarer nivået på globale standarder.

Autonome asynkron generatorer - trefasede maskiner som forvandler den mekaniske energien til den primære motoren til den elektriske energien til alternerende strøm. Deres utvilsomt fordel over andre typer generatorer er fraværet av en samler og børste mekanisme og som et resultat, stor holdbarhet og pålitelighet. Hvis en asynkron motor er koblet fra nettverket for å rotere fra en primærmotor, så i henhold til prinsippet om reversibilitet av elektriske maskiner når den synkron hastigheten er nådd, er noen EDC dannet på stikkontaktene i statorvinding under virkningen av Resterende magnetfelt. Hvis nå til klemmingen av statorviklingen, koble kondensatorene C, så i statorviklingene vil det være foran den kapasitive strømmen, som i dette tilfellet er magnetiseringen. Batterikapasiteten C bør overstige en viss kritisk verdi C0, avhengig av parametrene til den autonome asynkrongeneratoren: bare i dette tilfellet oppstår generatoren selvutestenging og et trefaset symmetrisk spenningssystem er installert på statorviklingene. Spenningsverdien avhenger til slutt, fra egenskapene til maskinen og kapasitansen til kondensatorene. Således kan en asynkron kortkrets elektrisk motor dreies til en asynkron generator.

Fig.1 Standardvalg for å slå på asynkron elektrisk motor som en generator.

Det er mulig å velge beholderen slik at den angitte spenningen og kraften til den asynkrone generatoren er lik spenningen og strømmen under driften som en elektrisk motor.

Tabell 1 viser kapasitans kondensatorer for eksitasjon av asynkron generatorer (U \u003d 380 V, 750 ... 1500 rpm). Her bestemmes den reaktive kraften Q av formelen:

Q \u003d 0,314 · U2 · C · 10 -6,

hvor C er kapasitans kondensatorer, ICF.

Generator Power,

Tomgang

kapasitet,

reaktiv kraft

kapasitet,

reaktiv kraft

kapasitet,

reaktiv kraft

Som det fremgår av de angitte dataene, forårsaker den induktive belastningen på en asynkron generator, som senker strømkoeffisienten, en kraftig økning i den nødvendige tanken.

For å opprettholde spenningskonstanten med en økning i lasten, er det nødvendig å øke kapasitansekapasitansen, det vil si for å koble ytterligere kondensatorer.

Denne omstendigheten må betraktes som mangel på en asynkron generator.

Rotasjonsfrekvensen til en asynkron generator i normal modus bør overstige asynkron til størrelsen på lysbildet S \u003d 2 ... 10%, og tilsvarer en synkronfrekvens.

Ikke utførelsen av denne tilstanden vil resultere i at frekvensen av den utførte spenningen kan avvike fra den industrielle frekvensen på 50 Hz, som vil føre til en ustabil drift av frekvensavhengige forbrukere av elektrisitet: elektriske pumper, vaskemaskiner, transformatorinntaksenheter.

Det er spesielt farlig å redusere den genererte frekvensen, siden i dette tilfellet den induktive motstanden til viklingene av elektriske motorer, transformatorer, som kan forårsake økt oppvarming og for tidlig svikt.

Som en asynkron generator kan en konvensjonell asynkron kortslutning elektrisk motor av den tilsvarende kraften uten omvisning brukes. Kraften til generatoren elektrisk motor bestemmes av kraften til de tilkoblede enhetene. De mest energiforbrukerne er:

· Husholdningssveisetransformatorer;

· Elektriske kopier, elektrisk, kornskorpen (kraft 0,3 ... 3 kW);

· Type "russisk", "drøm" med en kapasitet på opptil 2 kW;

· Elektrisk TV (Power 850 ... 1000 W).

Jeg vil virkelig dvele på driften av husholdnings sveise transformatorer.

Deres forbindelse til den autonome kilden til elektrisitet er mest ønskelig, fordi Når de jobber fra et industrielt nettverk, skaper de en rekke ulemper for andre forbrukere av elektrisitet. Hvis husholdningenes sveisetransformator er utformet for å arbeide med elektroder med en diameter på 2 ... 3 mm, så er den fulle kraften ca. 4 ... 6 kW, kraften til en asynkron generator må være innenfor 5 ... 7 kw .

Hvis en husholdnings sveisetransformator tillater 4 mm med elektroder med en diameter på 4 mm, så i det vanskeligste modusen - "skjære" metall, konsumert av dem full kraft, kan nå 10 ... 12 kW, henholdsvis kraften til en asynkronøs Generatoren må være innen 11 ... 13 kW.

Som et trefaset batteri av kondensatorer, er de såkalte jet-drevne kappene som er ment å forbedre cos φ i industrielle belysningsnettverk gode. Deres typiske betegnelse: km1-0.22-4,5-3u3 eller km2-0.22-9-3u3, som er dekodet som følger. Cc-cosin kondensatorer med impregnering med mineralolje, første sifferdimensjonal (1 eller 2), deretter spenning (0,22 kV), kraft (4,5 eller 9 eller K12), deretter tallet 3 eller 2 betyr trefaset eller en-fase utførelse, Y3 (moderat klima i den tredje kategorien).

I tilfelle av selvstyring av batteriet, bør MBGO-type kondensatorer, MBGP, MBGT, K-42-4, etc. bli brukt. Minst 600 V. elektrolytkondensatorer påføres.

Ovennevnte alternativ for tilkobling av en trefaset elektrisk motor som en generator kan betraktes som klassiker, men ikke den eneste. Det finnes andre måter som også har bevist seg i praksis. For eksempel, når kondensatorene batteriet kobles til en eller to viklinger av generatoren elektrisk motor.

Fig.2 To-faset asynkron generator modus.

En slik ordning bør brukes når det ikke er behov for å få trefasespenning. Denne inkluderingsvarianten reduserer kapasitetens arbeidskapasitet, reduserer belastningen på den primære mekaniske motoren i hvilemodus og så videre. Sparer "dyrebare" drivstoff.

Som lavspente generatorer som produserer alternerende enkeltfasespenning 220 V, kan man bruke enkeltfaset asynkron kortsluttede innenlandske elektriske motorer: fra "Oka", "Volga" type vaskemaskiner, "agidel" pumper, "btzn", etc. Koble parallelt med driftsviklingen. Du kan bruke en eksisterende faseskiftkondensator ved å koble den til den driftsviklingen. Kapasiteten til denne kondensatoren kan være noe økt. Verdien vil bli bestemt av arten av lasten som er koblet til generatoren: for aktiv belastning (elektrisk ovn, lyspærer, elektrikere) krever en liten beholder, induktiv (elektriske motorer, fjernsyn, kjøleskap) - Mer.

Fig. 3 En lav-kraftgenerator fra en enkeltfaset asynkron motor.

Nå noen ord om den primære mekaniske motoren som vil rotere generatoren. Som det er kjent, er enhver energikonvertering forbundet med sine uunngåelige tap. Verdien deres bestemmes av effektiviteten til enheten. Derfor må kraften i den mekaniske motoren overstige kraften til en asynkron generator med 50 ... 100%. For eksempel, med kraften til en asynkron generator 5 kW, må kraften til den mekaniske motoren være 7,5 ... 10 kW. Ved hjelp av overføringsmekanismen oppnås de mekaniske motorrevolusjonene og generatoren slik at driften av generatoren er installert på den gjennomsnittlige omsetningen til den mekaniske motoren. Om nødvendig kan du kort øke kraften til generatoren, og øke omsetningen til den mekaniske motoren.

Hver autonom kraftverk må inneholde det nødvendige minimumsvedlegget: AC voltmeter (med en skala til 500 V), frekvensmåler (fortrinnsvis) og tre brytere. En bryter kobler lasten til generatoren, to andre - bytter eksitasjonskjeden. Tilstedeværelsen av brytere i eksitasjonskretsen letter lanseringen av den mekaniske motoren, og lar deg også raskt redusere temperaturen på generatorviklingene, etter slutten av arbeidet - rotoren til den unexcited generatoren roteres i noen tid fra mekanisk motor. Denne prosedyren utvider den aktive levetiden til generatorviklingene.

Hvis du bruker generatoren, skal den drive utstyret, som i normal modus er koblet til AC-nettverket (for eksempel belysningen av boligbyggingen, husholdningsapparater), så er det nødvendig å gi en tofaset chopper, som under driften av generatoren slår av dette utstyret fra det industrielle nettverket. Det er nødvendig å slå av begge ledningene: "fase" og "null".

I konklusjon, flere generelle råd.

AC Generator er en økt fareanordning. Påfør spenningen 380 i hvert fall i nødstilfeller, i alle andre tilfeller, bruk en spenning på 220 V.

I henhold til sikkerhetskravene må den elektriske generatoren være utstyrt med jording.

Vær oppmerksom på varmegeneratorens termisk modus. Han "liker ikke" tomgang. Reduser varmelastet kan være et grundigere utvalg av kapasitansen av spennende kondensatorer.

Ikke gjør feil med kraften til den elektriske strømmen som genereres av generatoren. Hvis en fase brukes når trefaset generatoren brukes, vil strømmen være 1/3 av den totale generatorkraften, hvis de to fasene er 2/3 av den totale generatorkraften.

Frekvensen av vekslende strøm generert av generatoren kan indirekte overvåkes ved utgangsspenning, som i "tomgang" -modus skal være 4 ... 6% for å overskride industriell verdi på 220 V / 380 V.

Litteratur:

L.G. Personvern til en landlig elektriker opplæring. M.: AgropromizDat, 1986.
A.A. Ivanov Håndbok for elektroteknikk. - K.: Høyere skole, 1984.
cm001.narod.ru.

"DIY" 2005, № 3, s.78 - 82


Det er ofte nødvendig å sikre autonome strømforsyning i sommerhuset. I en slik situasjon gjorde en generator fra en asynkron motor laget av egne hender. Det er lett å gjøre det selv, og ha visse ferdigheter i å håndtere elektroteknikk.

Prinsippet om drift

På grunn av den enkle design og effektive funksjon, er asynkron motorer mye brukt i industrien. De utgjør en betydelig andel av alle motorer. Prinsippet om deres arbeid er å skape et magnetfelt ved hjelp av en vekslende elektrisk strøm.

Forsøkene er bevist at rotasjonen av metallrammen i et magnetfelt kan induseres av en elektrisk strøm i den, hvor utseendet er bekreftet av lyspæren. Dette fenomenet kalles elektromagnetisk induksjon.

Motorenheten

Den asynkrone motoren består av et metallhus, hvorav er:

  • stator med svingete, på hvilken den variable elektriske strømmen er bestått;
  • rotor med svingende viklinger, som passerer strømmen i motsatt retning.

Begge elementene er på samme akse. Stålplater av statoren er tett ved siden av hverandre, i noen modifikasjoner de er ordentlig sveiset. Kobber stator vikling isolert fra kjernen med papp pads. I rotoren er viklingen laget av aluminiumstenger lukket på begge sider. Magnetiske felt dannet under passasjen av vekselstrømmen på hverandre. EMF oppstår mellom viklingene, som roterer rotoren, da statoren fortsatt er.

Generatoren fra en asynkron motor består av de samme komponentene, men i dette tilfellet er det en motsatt effekt, det vil si overgangen av mekanisk eller termisk energi til elektrisk. Når det gjelder i motormodus, forblir den resterende magnetisering, som induserer det elektriske feltet i statoren.

Rotasjonshastigheten til rotoren skal være høyere enn endringen i statorens magnetfelt. Det kan brakes av de reaktive kondensatorene. De akkumulert av dem er motsatt av fasen og gir en "loddende effekt". Rotasjon kan leveres av vindkraft, vann, damp.

Generator ordningen

Generatoren fra en asynkron motor er preget av en enkel ordning. Etter å ha oppnådd rotasjonshastigheten, oppstod prosessen med utdanning i viklingen av den elektriske energisatoren.

Hvis du legger til et kondensatorbatteri til viklingen, oppstår en avansert elektrisk strøm som danner et magnetfelt. I dette tilfellet må kondensatorer ha en kapasitet over det kritiske, som bestemmes av mekanismenes tekniske parametere. Kraften til den nåværende strømmen vil avhenge av kapasitansen av kondensatorbatteriet og motorens egenskaper.

Produksjonsteknologi

Arbeidet med transformasjonen av asynkron elektrisk motor til generatoren er ganske enkel i nærvær av nødvendige deler.

For å starte prosessen er følgende mekanismer og materialer nødvendige:

  • asynkron motor - Enkeltfasemotor fra den gamle vaskemaskinen;
  • enhet for måling av rotorhastighet - Turteller eller takogenerator;
  • ikke-polar kondensatorer - Egnede modeller av typen KBG-Mn med størrelsen på arbeidsspenningen på 400 V;
  • sett med undergraduate verktøy - Boringer, hacksaws, nøkler.






Trinnvis instruksjon

Fremstillingen av generatoren med egne hender fra den asynkronmotoren er laget i henhold til den presenterte algoritmen.

  • Generatoren må konfigureres slik at hastigheten er større enn motorhastigheten. Størrelsen på rotasjonshastigheten måles med et takometer eller annet instrument når motoren er slått på i strømnettet.
  • Den resulterende verdien bør økes med 10% av den eksisterende indikatoren.
  • Kapasiteten er valgt for kondensatorbatteriet - det bør ikke være for stort, ellers vil utstyret bli veldig varmt. For beregningen kan du bruke forholdet mellom kondensatorens kapasitet og den reaktive kraften.
  • Et kondensatorbatteri er installert på utstyret, som vil gi den beregnede rotasjonshastigheten for generatoren. Installasjonen krever spesiell oppmerksomhet - alle kondensatorer må være sikkert isolere.

For 3-fasede motorer er kondensatorer forbundet med typen "stjerner" eller "trekant". Den første typen forbindelse gjør det mulig å generere elektrisitet ved en nedre rotorrotasjonshastighet, men spenningsindikatoren vil være under. For å redusere den til 220 V, bruk en senkende transformator.

Produksjon av en generator på magneter

Den magnetiske generatoren krever ikke bruk av et kondensatorbatteri. Neodymmagneter brukes i dette designet. For å utføre arbeid følger:

  • finn magneter på rotoren i henhold til ordningen, med overholdelse av polene - på hver av dem bør være minst 8 elementer;
  • forrotor må svinges på dreiebenken på tykkelsen på magneter;
  • ved hjelp av lim, fast fikse magneter;
  • residuet av ledig plass mellom de magnetiske elementene helles epoksy;
  • etter at du har installert magnetene, må du kontrollere rotorens diameter - det bør ikke øke.

Fordeler med den selvlagde elektriske generatoren

Generatoren fra en asynkron motor laget av egne hender vil bli en økonomisk kilde til nåværende som vil redusere forbruket av sentralisert elektrisitet. Med det er det mulig å levere husholdningsapparater for husholdningsapparater, datautstyr, varmeovner. Hjemmelaget generator fra en asynkron motor har utvilsomt fordeler:

  • enkel og pålitelig design;
  • effektiv beskyttelse av indre deler fra støv eller fuktighet;
  • motstandsdyktig mot overbelastning;
  • lang levetid;
  • evnen til å koble til enheter uten omformere.

Når du arbeider med generatoren, bør du også vurdere muligheten for tilfeldige endringer i den elektriske strømmen.