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磁流體發電機的原理及應用 劉升 隨著人們對環保要求的提高, 人們逐漸淘汰火力發電, 轉向其他更環保的發 電方式。磁流體發電就是其中一種。 本文就磁流體發電的基本原理的幾種理想模 型進行分析,并結合實際生產將理想模型實際化, 簡要地闡述了磁流體發電機的 發展前景和所面臨的問題和一些不成熟解決方法。 首先介紹一下磁流體發電機。 磁流體發電機, 又叫等離子發電機, 是根據電 磁感應原理,用導電流體,例如空氣或液體,與磁場相對運動而發電的一種設備。 磁流體發電,是將帶電的流體 (離子氣體或液體 )以極高的速度噴射到磁場中去, 利用磁場對帶電的流體產生的作用,從而發出電來。 下面簡單介紹一下磁流體發電機的原理和理想模型電動勢、電功率推導。 如圖所示,在外磁場中的載流導體除受安培力之外, 還會在與電流、 外磁場 垂直的方向上出現電荷分離, 而產生電勢差或電場, 稱其為霍爾效應。 若載流導 體為導電的流
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發電機原理及構造——發電機的勵磁系統 眾所周知, 同步發電機要用直流電流勵磁。 在以往的他勵式同步發電機中, 其直流電流 是有附設的直流勵磁機供給。 直流勵磁機是一種帶機械換向器的旋轉電樞式交流發電機。 其 多相閉合電樞繞組切割定子磁場產生了多相交流電, 由于機械換向器和電刷組成的整流系統 的整流作用, 在電刷上獲得了直流電, 再通過另一套電刷, 滑塊系統將獲得的直流輸送到同 步發電機的轉子, 勵磁繞組去勵磁, 因此直流勵磁機的換向器原則上是一個整流器, 顯然可 以用一組硅二節管取代, 而功率半導體器件的發展提供了這個條件。 將半導體元件與發電機 的軸固結在一起轉動,則可取消換向器、滑塊等滑動接觸部分、利用二極管換成直流電流。 直流送給轉子勵磁、繞組勵磁。這就是無刷系統。 下面我們以典型的幾種不同發電機勵磁系統,介紹它的工作原理。 一、相復勵勵磁原理 左圖為常用的電抗移相相復勵勵磁系統線路