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La estructura de los generadores de gran potencia

La estructura de los generadores de gran potencia
De hecho, el rotor no es un imán permanente (imán común); para facilitar su obtención y poder controlar la intensidad del campo magnético, en realidad el rotor es un electroimán.
Los generadores de gran potencia son alternadores trifásicos y, con el fin de aumentar la capacidad de generación de energía, la tensión de salida de los generadores suele ser de varios miles de voltios; de acuerdo con la fórmula P = UI, esto permite reducir la intensidad de la corriente y, con ello, las pérdidas en los conductores.
El estator tiene tres devanados, dispuestos respectivamente en un ángulo de 120 grados, de modo que los tres devanados de uno de los dos extremos, conectados entre sí, forman la línea neutra (línea cero), mientras que los otros tres devanados del otro extremo, en comparación con la fase (FireWire)
Y el rotor suele ser de 2 a 6 polos; los polos del rotor determinan directamente la frecuencia de la red eléctrica, pero la red eléctrica china es de 50 Hz, lo que supone 50 cortes por segundo de las líneas de inducción magnética, o 3.000 cortes por minuto de dichas líneas de inducción magnética. En este caso, si se tratara de un rotor unipolar (con un solo imán), se necesitaría una velocidad de giro de 3.000 rpm; sin embargo, si se utiliza un rotor de 2 polos, bastaría con pasar a 1.500. En el caso de un rotor de 6 polos, solo sería necesario reducir la velocidad a 500 (la fórmula es: 3 000 rev/min ÷ número de polos = velocidad).
Cada uno de estos polos y, de hecho, cada uno de los devanados, al pasar por el anillo (que no es un conmutador, sino un anillo que permite que la corriente fluya hacia el rotor para que este funcione, pero que no afecta al funcionamiento del rotor), enviará al estator una pequeña parte de la potencia, que se rectifica para la excitación del rotor. Siempre que se controle la corriente de excitación, se puede controlar la intensidad del campo magnético, así como la tensión y la intensidad de la potencia.
Dado que el rotor, aunque no circule corriente por la bobina, también presenta una pequeña cantidad de remanencia (magnetismo residual, que es una pequeña cantidad de acero magnético) y, por lo tanto, se pone en marcha de inmediato; incluso si se le aplica una pequeña tensión eléctrica del estator, esta puede tardar un poco en establecerse, tras lo cual se genera la corriente necesaria para hacer funcionar la nueva unidad; o bien, si no tiene ese pequeño magnetismo residual, puede necesitar una fuente de alimentación externa para la excitación, de modo que, una vez que se acumula la tensión, pasa a ser autoexcitable.
Grandes generadores que producen electricidad.
Los generadores de laboratorio suelen utilizar estatores de imanes permanentes (es decir, imanes comunes), de modo que, durante el funcionamiento del rotor, los conductores de este cortan las líneas de inducción magnética y se genera energía; la electricidad pasa por el anillo (el generador de anillo utiliza dos anillos de bobinado cada uno; normalmente, en el laboratorio se utiliza un solo bobinado para generar energía). Por supuesto, si se dispone de dos bobinados, para obtener corriente continua es necesario utilizar un conmutador. De lo contrario, si se utiliza directamente a través del anillo, la electricidad es corriente alterna.
Es evidente que la eficiencia de las grandes instalaciones es, sin duda, mayor que la de las de laboratorio.
En pocas palabras, si la potencia de tu generador alcanza varios megavatios (millones de vatios) (actualmente, las unidades de gran tamaño tienen una capacidad que oscila básicamente entre unos pocos megavatios y cientos de MW), si utilizas el anillo para la potencia de salida, este equipo se verá sometido a una carga elevada; aunque el funcionamiento sea correcto, puede deberse a un mal contacto causado por la inestabilidad de la tensión y la corriente, mientras que la chispa supone una pérdida; la razón por la que se producen chispas es la energía eléctrica se pierde en forma de calor.
Por lo tanto, el modo de generación de energía a gran escala de la unidad del estator resulta más económico, más estable y ofrece una mayor capacidad, además de una alta estabilidad, lo que permite una generación de energía más eficiente. Esta unidad es la central eléctrica actual, incluyendo los pequeños generadores de gasolina (que se utilizan en bancos y cibercafés).

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