直流發(fā)電機是把機械能轉(zhuǎn)化為直流電能的設(shè)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(fù)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(cè)是經(jīng)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(jié)構(gòu)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(shù)低、網(wǎng)側(cè)諧波污染以及無法實現(xiàn)能量的再生利用等。PWM+PWM(四象限矢量控制結(jié)構(gòu))控制技術(shù)打破了過去變頻器的統(tǒng)一結(jié)構(gòu),PWM整流器和PWM逆變器通過軟硬件的調(diào)整和電抗器等附件就可實現(xiàn)系統(tǒng)的功率因數(shù)趨于1,大幅消除了網(wǎng)側(cè)諧波污染,綠色環(huán)保,并且實現(xiàn)了負載的四象限運行,使能量雙向流動,能量轉(zhuǎn)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(yīng)用熱點。
831年法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)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(dǎo)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(lián)盟公司成立,并制成蒸汽機驅(qū)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(lǐng)域。1860年 巴辛諾特應(yīng)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(zhuǎn),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(yīng)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(yīng)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(jié)構(gòu)方面不斷改進,走向統(tǒng)一;在產(chǎn)品方面,由小到大,從實驗室進入實際應(yīng)用領(lǐng)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(yù)混料。注意預(yù)混料一定不用螺旋提升機投料,應(yīng)用一次性翻斗式投料,或用人工投料,這樣可以避免預(yù)混料中有效成分的離析流失。使用磁力反應(yīng)釜混合機,應(yīng)在混合機啟動后再逐批投料?;旌辖Y(jié)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(jù)磁力反應(yīng)釜每天生產(chǎn)量挑選臥混機。因磁力反應(yīng)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(zhuǎn)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(yīng)產(chǎn)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(yīng)產(chǎn)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(jié)論:線圈內(nèi)的感應(yīng)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(zhuǎn)時,線圈abcd作切割磁感線運動。線轉(zhuǎn)到圖1.1.B所示位置時,用右手定則可以判斷出ab段導(dǎo)體產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢方向為b→a;cd段導(dǎo)體產(chǎn)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(zhuǎn)到中性面(與磁感線相垂直的平面)時,感應(yīng)電動勢從值逐漸減小到零。當線圈轉(zhuǎn)過中性面后,ab段導(dǎo)體產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢方向由a→b;cd段導(dǎo)體的感應(yīng)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(zhuǎn)動,換向器滑片1和2間的感應(yīng)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(zhuǎn)動的換向器滑片1和2,因此在電刷A與B間產(chǎn)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(yīng):M1-MSET設(shè)置鍵、ON啟動鍵、在ON啟動后只響應(yīng):OFF停止鍵以及SW切換鍵(此時為切換功率和因數(shù)顯示)共2個按鍵;在SET設(shè)置鍵按下后只響應(yīng):-9數(shù)字鍵、EXT保存退出鍵、SW切換鍵(切換設(shè)置電壓和設(shè)置頻率)共12個按鍵。參數(shù)設(shè)定,如設(shè)置22.V5.HZ:臨時設(shè)定:開機-SET-電壓光標閃爍-22.-5.(此2值可用SW來回切換設(shè)置)-EXT,設(shè)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(guān)機處于待機狀態(tài)。
直流發(fā)電機和直流電動機在結(jié)構(gòu)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(dǎo)體線圈在磁場中轉(zhuǎn)動,不斷地切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,把機械能變成電能。直流發(fā)電機由靜止部分和轉(zhuǎn)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(chǎn)生磁場的;轉(zhuǎn)動部分叫轉(zhuǎn)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(gòu)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(dǎo)電滑片1和2,這兩個弧形導(dǎo)電滑片相互絕緣。隨著線圈轉(zhuǎn)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(nèi),線圈的端點接到換向器的相應(yīng)的滑片上。換向器實際上由許多弧形導(dǎo)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(shù)目越多,產(chǎn)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(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小與定子磁場的磁感應(yīng)強度和電樞的轉(zhuǎn)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(nèi),比較少用了。
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不同品質(zhì)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(fù)雜,因此控制閥的故障現(xiàn)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(dǎo)致閥門出現(xiàn)同一故障。造成控制閥常見的填料外漏或者閥門內(nèi)漏的原因,可能有數(shù)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(nèi)同一故障的反復(fù)出現(xiàn),后歸咎于閥門質(zhì)量問題,更換新的閥門,造成不必要的浪費。