直流發(fā)電機是把機械能轉化為直流電能的設備。它主要作為直流電動機、電解、電鍍、電冶煉、充電及交流發(fā)電機的勵磁等所需的直流電機。雖然在需要直流電的地方,也用電力整流元件,把交流電變成直流電,但從使用方便、運行的可靠性及某些工作性能方面來看,直流電動機還不能和交流發(fā)電機相比。直流發(fā)電機的電勢波形較好,電磁干擾較小、但由于存在換向器,其制造、維護復雜,價格較高。
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一般的交-直-交電壓型變頻器的主電路輸入側是經三相橋式不可控整流器向中間直流環(huán)節(jié)的濾波電容充電,然后通過PWM控制下的逆變器輸入到負載上。雖然這樣的電路成本低、結構簡單、可靠性高,但是由于采用三相橋式不可控整流器,使得功率因數低、網側諧波污染以及無法實現能量的再生利用等。PWM+PWM(四象限矢量控制結構)控制技術打破了過去變頻器的統(tǒng)一結構,PWM整流器和PWM逆變器通過軟硬件的調整和電抗器等附件就可實現系統(tǒng)的功率因數趨于1,大幅消除了網側諧波污染,綠色環(huán)保,并且實現了負載的四象限運行,使能量雙向流動,能量轉換效率高,能滿足低壓大功率及高壓大功率的要求等特點已成為應用熱點。
831年法拉第發(fā)現電磁感應定律,并制成臺圓盤式單極直流發(fā)電機
1832年皮克西制成磁鐵手搖直流發(fā)電機,它是上首臺報導制造的直流發(fā)電機 。
1838年楞次提出電機既可作發(fā)電機運行,又可作電動機運行的電機可逆原理。
1 845年惠斯通制成首臺電磁鐵勵磁的直流發(fā)電機(以前用磁鐵) 。
1851年辛斯特登提出用通電線圈代替磁鐵,作為電機的勵磁。
1852年~ 1856年英法聯盟公司成立,并制成蒸汽機驅動的電磁式直流發(fā)電機,發(fā)電機進入工業(yè)、商業(yè)運用領域。1860年 巴辛諾特應用電機可逆原理,制成臺既可作發(fā)電機運行,又可作電動機運行的直流電機 ] 。
1866年W.西門子提出直流電機利用電機剩磁進行自勵的原理,并制成自勵直流發(fā)電機(Dy.namo)。
1 873年方丹在維也納博覽會上用直流發(fā)電機發(fā)出的電使直流電動機運轉,解決了困擾多年的直流電動機的電源問題(在此以前,直流電動機采用電池作為電源),推動了直流電動機的應用。
直流電機萌芽、發(fā)展時期(1821~ 1895)
從1821年臺直流電動機雛形誕生到I895年直流發(fā)電機在尼亞加拉瀑布Adams電站水輪發(fā)電機招標中敗北,是直流電機萌芽發(fā)展時期。在此期間,1 880年前后愛迪生和斯旺(J.W_Swan,1828~ 1914)(圖8.1)獨立發(fā)明的白熾燈,極大地推動了直流電的應用,刺激了直流發(fā)電機的發(fā)展。自此,直流電機一路高歌,獨霸。但1895年直流發(fā)電機在尼亞加拉瀑布Adam s電站投標的敗北,迅速遏制了直流電機一路飆升的勢頭和直流電機稱雄的局面。1821年~ 1895年期間,直流電機在理論方面日益完善,逐漸成熟;在結構方面不斷改進,走向統(tǒng)一;在產品方面,由小到大,從實驗室進入實際應用領域。
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一般是先投大料,如玉米粉、豆粕粉等,然后再投小組分料,如預混料。注意預混料一定不用螺旋提升機投料,應用一次性翻斗式投料,或用人工投料,這樣可以避免預混料中有效成分的離析流失。使用磁力反應釜混合機,應在混合機啟動后再逐批投料?;旌辖Y束放料時也不要停機,出凈料后再混合一批。如果滿載后再啟動,會引起動力距太大而燒毀電機。根據磁力反應釜每天生產量挑選臥混機。因磁力反應釜混合機每批物料加工時間約6分鐘,加上出料及進料的時間,每批物料加工時間可按1分鐘計,則1小時可以加工6批料。
用電動機拖動電樞使之逆時針方向恒速轉動,線圈邊 a b 和 c d 分別切割不同極性磁極下的磁力線,感應產生電動勢。
直流發(fā)電機的工作原理就是把電樞線圈中感應產生的交變電動勢,靠換向器配合電刷的換向作用,使之從電刷端引出時變?yōu)橹绷麟妱觿?因為電刷 A 通過換向片所引出的電動勢始終是切割N 極磁力線的線圈邊中的電動勢。所以電刷 A 始終有正極性,同樣道理,電刷 B 始終有負極性。所以電刷端能引出方向不變但大小變化的脈動電動勢。
結論:線圈內的感應電動勢是一種交變電動勢,而在電刷 A B 端的電動勢卻是直流電動勢。當發(fā)電機的電樞被其他機器帶動以均勻速逆時針旋轉時,線圈abcd作切割磁感線運動。線轉到圖1.1.B所示位置時,用右手定則可以判斷出ab段導體產生的感應電動勢方向為b→a;cd段導體產生的電動勢方向為d→c,則與滑片1接觸的電刷A為正極,與滑片2接觸的電刷B為負極。當線圈轉到中性面(與磁感線相垂直的平面)時,感應電動勢從值逐漸減小到零。當線圈轉過中性面后,ab段導體產生的感應電動勢方向由a→b;cd段導體的感應電動勢方向由c→d。此時,電刷A改為與換向器的滑片2接觸,電刷B與滑片1接觸。隨著線圈在磁場中的不斷轉動,換向器滑片1和2間的感應電動勢是大小和方向都隨時間變化的交變電動勢,但電刷A與B交替地接觸與線圈同時轉動的換向器滑片1和2,因此在電刷A與B間產生的是脈動直流電動勢,從A與B輸出的就是直流電了。
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ON為啟動鍵;OFF為停止鍵。在ON啟動鍵未按之前只響應:M1-MSET設置鍵、ON啟動鍵、在ON啟動后只響應:OFF停止鍵以及SW切換鍵(此時為切換功率和因數顯示)共2個按鍵;在SET設置鍵按下后只響應:-9數字鍵、EXT保存退出鍵、SW切換鍵(切換設置電壓和設置頻率)共12個按鍵。參數設定,如設置22.V5.HZ:臨時設定:開機-SET-電壓光標閃爍-22.-5.(此2值可用SW來回切換設置)-EXT,設定完成保存到臨時記憶單元-ON啟動鍵-機器正常輸出-OFF停止-機器關機處于待機狀態(tài)。
直流發(fā)電機和直流電動機在結構上沒有差別。只不過直流發(fā)電機是用其他機器帶動,使其導體線圈在磁場中轉動,不斷地切割磁感線,產生感應電動勢,把機械能變成電能。直流發(fā)電機由靜止部分和轉動部分組成。靜止部分叫定子,它包括機殼和磁極,磁極當然是用來產生磁場的;轉動部分叫轉子,也稱電樞 [2] 。電樞鐵芯呈圓柱狀,由硅鋼片疊壓而成,表面沖有槽,槽中放置電樞繞組。換向器是直流電機的構造特征,,換向器就是那兩個與線圈abed兩端a與d相連的弧形導電滑片1和2,這兩個弧形導電滑片相互絕緣。隨著線圈轉動。兩個固定不動的電刷A和B,緊壓在換向器滑片上,并與外電路相連接。為了減小直流發(fā)電機輸出的直流電的脈動性,電樞繞組并不是單線圈,而是由許多線圈組成,繞組中的這些線圈均勻地分布在電樞鐵芯的槽內,線圈的端點接到換向器的相應的滑片上。換向器實際上由許多弧形導電滑片組成,彼此用云母片相互絕緣。線圈和換向器的滑片數目越多,產生的直流電脈動就越小,這當然也給制造上帶來困難。直流發(fā)電機產生的感應電動勢的大小與定子磁場的磁感應強度和電樞的轉速成正比。中小型直流發(fā)電機輸出的額定電壓并不高,為115伏、230伏、460伏。大型的直流發(fā)電機輸出的額定電壓在800伏左右,輸出更高電壓的直流發(fā)電機屬于高壓特殊機組的范圍內,比較少用了。
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不同品質的控制閥,其故障發(fā)生頻率以及故障原因會有很大差別??刂崎y的工作條件比較復雜,因此控制閥的故障現象多種多樣。一般來說,致使控制閥發(fā)生故障的原因主要有四種類型:選型錯誤、安裝不當、使用欠妥、疲勞損壞。各個儀表附件控制著控制閥的工作。多種原因可能導致閥門出現同一故障。造成控制閥常見的填料外漏或者閥門內漏的原因,可能有數十種。在進行故障分析時要避免頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳、勞而無功。否則將會造成短期內同一故障的反復出現,后歸咎于閥門質量問題,更換新的閥門,造成不必要的浪費。