Generador de bajas revoluciones

Generador de bajas revoluciones

Diseño de generador de bajas revoluciones

Los sistemas de excitación pueden definirse como el sistema que suministra corriente de campo al devanado del rotor de un generador. Los sistemas de excitación bien diseñados proporcionan fiabilidad de funcionamiento, estabilidad y una rápida respuesta transitoria.

Cada método tiene sus propias ventajas. Todos los métodos utilizan un regulador automático de tensión (AVR) para suministrar corriente continua al estator de la excitatriz. La salida de CA del rotor excitador se rectifica en una entrada de CC para el rotor del generador principal. Los sistemas más avanzados utilizan una entrada adicional al AVR. Este artículo explora la construcción, función y aplicación de cada método e incluye diagramas e ilustraciones para cada uno de ellos.

La construcción del regulador varía en función de la excitación utilizada. Todos reciben la entrada del estator del generador cuando éste gira. Los AVR con capacidad de recibir una segunda entrada para reducir o eliminar los armónicos internos causados por las señales de realimentación de la carga se utilizan para aplicaciones de carga no lineal. Los dos tipos más utilizados son:

El método shunt se caracteriza por un diseño sencillo y rentable para suministrar potencia de entrada al regulador. Este método no requiere componentes adicionales ni cableado. Cuando surgen problemas, la resolución de problemas se simplifica con menos componentes y cableado que validar.

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Generador de CC de bajas revoluciones para aerogeneradores

Los generadores de reluctancia conmutada de bajas rpm tienen una alta densidad de potencia, el rotor está libre de imanes y bobinados, lo que se traduce en la ausencia de par de arrastre, baja inercia del rotor, mayor fiabilidad, mejor fabricabilidad y menor coste. Estas características de los generadores de reluctancia conmutada, en comparación con las máquinas convencionales, los hacen prometedores para los generadores de turbinas eólicas o hidráulicas de accionamiento directo y garantizan un funcionamiento más seguro y una vida útil más larga en condiciones ambientales adversas.

El tamaño físico de un generador depende del par nominal requerido. El par nominal difiere según se trate de aerogeneradores o turbinas hidráulicas de la misma potencia nominal, debido a las diferentes velocidades de las turbinas. Para aplicaciones de generadores eólicos o hidráulicos, la curva de par del generador debe optimizarse de acuerdo con la curva de par del motor principal — turbina hidráulica o eólica.

Generador de bajas revoluciones de 5 kW

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Generador de 12v a bajas revoluciones

Los PMG de velocidad media de Switch funcionan con una caja de engranajes de una o dos etapas. Al combinar las ventajas de la tecnología de baja y alta velocidad, estos PMG ofrecen una disponibilidad y fiabilidad extremadamente altas, lo que se traduce en un aumento de la producción anual de energía.

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Todas las piezas activas del generador se montan directamente alrededor de la etapa de engranaje secundaria, por lo que el generador y la caja de engranajes pueden utilizar los mismos rodamientos, y el aceite de lubricación de la caja de engranajes puede utilizarse para refrigerar el generador. Esta solución tiene un tamaño compacto y ofrece el menor peso del mercado.

La solución de velocidad media más compacta disponible actualmente en el mercado, FusionDrive®, utiliza el mismo bastidor para el generador y la caja de cambios. FusionDrive® es el resultado de la unión de la tecnología eólica de primera clase de Moventas, uno de los principales fabricantes de engranajes eólicos del sector, y The Switch.