İnvertör jeneratörü - nasıl çalışır ve nasıl çalışır

Enerji fazlası sorunları, enerji tüketicileri arasında hala popülerdir. Bu amaçlar için, üreticiler artık çeşitli tip ve kapasitelerde elektrik jeneratörlerini toplu olarak üretmektedir. Bu tür cihazların tüm tasarımları arasında kaliteli elektrik üretme prensibiyle çalışan elit modellere özel bir yer verilmektedir.

İnvertör jeneratörü - nasıl çalışır ve nasıl çalışır

Bu amaçla, algoritmaları, elektrik sinyallerinin ana parametrelerinin invertör dönüşümü yöntemini uygular. Bu nedenle invertör jeneratörleri olarak adlandırılırlar.

Farklı güçlerde üretilebilirler ancak halk arasında en popüler olanı 800 ila 3000 watt arası modellerdir.

Motoru çalıştıracak enerji kaynağı şunlar olabilir:

  • benzin:

  • dizel yakıt;

  • doğal gaz.

Bir invertör jeneratörü nasıl çalışır?

Tek bir gövde içine alınmış cihazın tasarımı şunları içerir:

  • bir içten yanmalı motor,

  • alternatör:

  • invertör dönüştürücü birimi;

  • çıkış devrelerini bağlamak için konektörler;

  • teknolojik süreçleri izlemek için kontrol ve izleme organları.

Elektrikli cihazları bağlamak için, ortak bir standart soketin üç güç kontağı aracılığıyla ortak endüstriyel güç üretimi kullanılır. AC 220 volt.

Çıkış konektörleri

Alternatif akım voltajına ek olarak, alternatör, şarj için kullanılabilecek doğru akımı sağlar. farklı pillerörneğin, bir araba motorunu çalıştırmak için kullanılır. Bu amaçla teslimat kiti, giriş terminallerine bağlamak için özel kelepçeler içerir.

pil bitiyor

Jeneratör, çıkış kontaklarına aşırı yük bağlandığında besleme devresini otomatik olarak açan korumalarla donatılmıştır. Ayrıca korumalar, özellikle kritik bir yağ seviyesinin elde edilmesini sağlamak üzere motorun teknik durumunu kontrol eder. Tüm hareketli parçalarda yetersiz yağlama olduğunda, korumaların etkisiyle motor otomatik olarak duracaktır. Bunu önlemek için karterdeki yağ seviyesini izlemek gerekir.

Bu jeneratörler genellikle üstten supaplı dört zamanlı bir motorla donatılır.

İnvertör ünitesinin çalışma prensibi

Sinyallerin ters çevrilmesi sırasında meydana gelen çeşitli teknolojik süreçlerin birbirine bağlanmasının diyagramı şekilde gösterilmektedir.

Jeneratör invertör bloğunun algoritması

Bir içten yanmalı motor, elektrik enerjisi üreten geleneksel bir jeneratörü döndürür. sinüzoidal... Akışı, güçlü soğutma radyatörleri üzerinde bulunan güç diyotlarından oluşan doğrultucu köprüsüne yönlendirilir. Sonuç olarak, çıkışta bir dalgalanma voltajı elde edilir.

Köprüden sonra, dalgalanmaları DC devrelerine özgü sabit bir düz çizgiye yumuşatan bir kapasitör filtresi vardır.Elektrolitik kapasitörler, 400 voltun üzerindeki voltajlarda güvenilir çalışma için özel olarak tasarlanmıştır.

Titreşimli tepe noktalarının 220 V: 220 ∙ 1,4 = 310 V çalışma voltajının genliği üzerindeki etkisini hariç tutmak için rezerv yapılır. Kondansatörlerin kapasitesi, bağlı yükün gücüne göre hesaplanır. Uygulamada, bir kapasitör için 470 μF ve daha fazlası arasında değişir.

Evirici, doğrultulmuş stabilize bir doğru akım alır ve bundan yüksek kaliteli bir harmonik üretir. endüstriyel frekans.

Eviricinin çalışması için farklı teknolojik süreç algoritmaları geliştirilmiştir, ancak trafolu köprü devreleri en iyi sinyal şekline sahiptir.

Transformatörlü köprü gerilim invertörü

Sinüzoidal sinyali oluşturan ana eleman, monte edilmiş bir yarı iletken transistör anahtarıdır. IGBT elemanları veya MOSFIT.

Bir sinüzoid oluşturmak için, tekrar tekrar tekrar eden bir periyodiklik oluşturma ilkesi kullanılır. darbe genişliği modülasyonu… Uygulamak için, voltaj salınımının her bir yarım periyodu, belirli bir transistör çiftinin sinüs yasasına göre zamanla değişen karşılık gelen bir genlikle yüksek frekanslı bir darbe modunda ateşlenmesiyle oluşturulur.

Sinüs dalgasının son hizalanması ve darbe tepe noktalarının yumuşatılması, yüksek geçişli alçak geçişli bir filtre tarafından gerçekleştirilir.

Bu nedenle, Inverter bloğu, jeneratör sargıları tarafından üretilen elektriği, 50 Hz sabit frekans ve 220 volt voltaj sağlayan doğru metrolojik özelliklere sahip stabilize bir değere dönüştürmek için kullanılır.

İnvertör ünitesinin çalışması, içten yanmalı motorun çeşitli durumlarından voltaj sinüs dalgasının şekline ve çıkışa bağlı yükün büyüklüğüne kadar jeneratörün tüm teknolojik süreçlerini geri besleme yoluyla kontrol eden bir kontrol sistemi tarafından gerçekleştirilir. devreler.

Bu durumda jeneratör sargılarından dönüştürücü bloğuna gelen akım, frekans ve dalga biçimi olarak nominal değerlerden önemli ölçüde farklı olabilir. İnvertör modellerinin diğer tüm tasarımlardan temel farkı budur.

İnvertörlerin kullanımı, geleneksel jeneratörlere göre önemli avantajlar sağlar:

1. Çalışma sırasında motor devrinin otomatik olarak ayarlanması ve gerçek yük değerine göre bunun için en uygun modun oluşturulması nedeniyle verimliliği artırmışlardır.

Motora ne kadar fazla güç uygulanırsa, yakıt tüketiminin kontrol sistemi tarafından sıkı bir şekilde dengelendiği koşullar altında şaftı o kadar hızlı dönmeye başlar. Geleneksel jeneratörlerde, yakıt tüketimi zayıf bir şekilde uygulanan yüke bağlıdır.

2. İnverter jeneratörler, tüketicileri yük altında beslerken neredeyse mükemmel bir sinüs dalgası verir. Bu yüksek kaliteli akım, hassas dijital ekipmanların çalışması için çok önemlidir.

Gerilim sinüzoidleri türleri

3. Elit modellerin boyutları, aynı güce sahip geleneksel cihazlara kıyasla kompakt ve hafiftir.

4. İnvertör jeneratörlerinin güvenilirliği o kadar yüksektir ki, üreticileri basit muadillerine göre iki kat ömür garantisi verir.

İnverter jeneratörler üç modda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

1.üretici tarafından beyan edilen çıkış gücünü aşmayan bir nominal yükte sürekli çalışma;

2. yarım saatten fazla olmayan kısa süreli aşırı yük;

3. rotorun dönme yönündeki büyük karşıt kuvvetlerin ve güç bölümü devresindeki kapasitif yükün üstesinden gelmek gerektiğinde motorun çalıştırılması ve jeneratörün çalışma moduna ulaşılması.

Üçüncü modda, evirici önemli miktarda ters anlık gücü işleyebilir, ancak çalışma süresi yalnızca birkaç milisaniye ile sınırlıdır.

motor nasıl çalıştırılır

Bunu yapmak için bir dizi işlem yapmanız gerekir. ER 2000 i jeneratörünün mevcut modellerinden birinin örneğinde sıralarına bakalım. Eylem önceliği:

1. Yağ seviyesini kontrol edin, çünkü bu olmadan, korumalar tarafından bloke edildiğinden ve çok yüksek bir arıza olasılığından dolayı çalıştırma gerçekleşmeyecektir;

Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi

2. yakıt dökün - onsuz, motor dönme hareketi oluşturmak için enerji alacak hiçbir yere sahip olmayacaktır;

Motordaki yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

3. yakıt deposu kapak valfini açın;

Yakıt deposu kapak valfi

4. Gazı «Başlat» konumuna getirin;

Hava valfi konum kontrolü

5. yakıt musluğunun kolunu «Çalışma» konumuna getirin;

Yakıt musluğu konum kontrolü

6. Kabloyu elle çevirerek jeneratörü çalıştırın.

Atlama kablosu ile manuel motor çalıştırma

Motor ilk çalıştırıldığında, aşırı yük lambası kısa bir süre için ve ardından uzun bir süre için yanar - normal modda yanması optimum çalışma koşullarını gösteren bir voltaj göstergesi.

Başlangıç ​​göstergesi

Motoru çalıştırdıktan sonra jeneratör rölantide çalışır ve optimum elektriksel parametrelere sahiptir. Resimde gösterilen voltaj ve frekans normal değerlerdir.

boşta parametreler

Rölanti özelliklerini kontrol ettikten sonra, örneğin güçlü bir endüstriyel saç kurutma makinesi kullanarak yükü jeneratöre bağlarız.

Yükün jeneratöre bağlanması

Bağlı cihazın gücü, cihazın çıkışının voltajını ve frekansını değiştirmedi ve çalışma akımının göstergesinden saç kurutma makinesinin tükettiği güç tahmin edilebilir.

iş yükü parametreleri

Bu deneyden sonra dijital bilgisayarları DC çıkışına bağlarız ve güvenilir bir şekilde çalıştığını görürüz. İnvertör ünitesi olmayan geleneksel jeneratörler kullanıldığında, besleme voltajının kalitesiz olması nedeniyle dijital mikroişlemci cihazları arızalanır.

Dijital teknolojinin bir jeneratörden çalıştırılması

Güvenli kullanım için öneriler

İnverter jeneratörler, mikroişlemci cihazları ve gelişmiş bir elektronik veri tabanı. Çalışma koşullarına doğru bir şekilde uyulması, dikkatli bir şekilde taşınması ve depolama sırasında sıcaklık ve nem koşullarının korunması, uzun süreli çalışmasının garantisidir.

Kış aylarında sürekli olarak ısıtılmayan bir garajda bulunuyorsanız, tüm dahili parçalarda elektronik bileşenlere zarar verebilecek yoğuşma oluşabilir.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Elektrik akımı neden tehlikelidir?