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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斷電源后,閥門自鎖。行器與閥門聯(lián)接的調試執(zhí)行器的外部配線接好后,核對控制模塊的功能選擇開關應處于斷開位置,應處于接通位置。用信號發(fā)生器給執(zhí)行器加上約12mA信號后,再接通22V.AC電源,開始對執(zhí)行器進行調整。位調整:松開下限限位開關凸輪螺釘,將限位開關置于自然狀態(tài)。逐漸減小輸入信號到4mA后,觀察執(zhí)行器輸出軸與閥桿的位置是否合適,若合適則用開合螺母把二者連接好,若不合適則調整零位電位器。
831年法拉第發(fā)現(xiàn)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(lián)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(chǎn)品方面,由小到大,從實驗室進入實際應用領域。
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參數(shù)不穩(wěn)定的煙氣余熱鍋爐煙氣在流量、溫度、成份組成、含塵量等各方面的波動是其特征之一,波動的性質可以是有規(guī)律的、周期性的,也可以是非規(guī)律性、非周期性的;波動的特點可以是漸進性的、也可以是沖擊性的;可以是單一參數(shù)的,也可以是多參數(shù)的復合性波動。余熱鍋爐的選型必須首先分析主工藝流程的整個周期,確定周期中各個時間區(qū)段的煙氣特點,從而在余熱鍋爐設計中逐個落實相應的措施。其中突出的特點往往是余熱鍋爐選型的主要根據(jù)。
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(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(chǎn)生的感應電動勢方向為b→a;cd段導體產(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(chǎn)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(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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一般通過正確科學的使用和定時保養(yǎng),這類故障會降到低。人為因素:設計缺陷,裝配不當,使用操作不正確.、不定時維護保養(yǎng),消耗物資供應不足和工作條件急劇變化等。這一類原因引起的故障,往往是在短時間內形成的,具有突然表現(xiàn)的特征,屬于突發(fā)性故障。這類因素不僅會使自然因素的作用加強,還可能造成洗地機零部件損壞,工作能力喪失等。一般是在保養(yǎng)調整后或停車后再起動時發(fā)生,如發(fā)動機不能起動、洗地機不能工作等等。
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(chǎn)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(chǎn)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(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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支風管不能大于5.5m/s。在4dB時,風管允許流速a.主風管不能大于7.5m/s。支風管不能大于6.m/s。在45dB時,風管允許流速a.主風管不能大于9.m/s。支風管不能大于7.m/s。在一般的設計當中主風道為鋼板及非金屬風管材質時,主風道的風機風速控制在6~14m/s。采用金屬風管時,不應大于2m/s。采用內表面光滑的混凝土等非金屬風管時,不應大于15m/s。上述方法再選用時,用戶好能夠根據(jù)自己的實際工況來工作。