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La estructura de los generadores grandes

La estructura de los generadores grandes
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 grandes son alternadores trifásicos y, con el fin de aumentar la capacidad de generación de energía, el voltaje de salida de los generadores suele ser de unos cuantos miles de voltios; esto, de acuerdo con la fórmula P = UI, permite que la corriente disminuya para reducir las pérdidas en los conductores.
El estator cuenta con tres devanados, dispuestos respectivamente en un ángulo de 120 grados, de tal manera que los tres devanados de uno de los 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 significa que corta las líneas de inducción magnética 50 veces por segundo, o 3,000 veces por minuto. En este caso, si se trata de un rotor unipolar (con un solo imán), se necesitaría una velocidad de giro de 3,000 rpm; en cambio, si se utiliza un rotor de 2 polos, solo habría que ajustarla a 1,500. Con 6 polos, solo se necesita una velocidad de 500 rpm (la fórmula es: 3,000 rpm ÷ 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 el funcionamiento del rotor), enviará al estator una pequeña parte de la potencia, la cual 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 corriente de alimentación.
Dado que el rotor, aunque no circule corriente por la bobina, también tiene 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 un poco de tensión eléctrica del estator, esta puede tardar en establecerse, y luego se genera la corriente para operar la nueva unidad; o bien, si no cuenta con ese magnetismo residual, puede requerir una fuente de alimentación externa para la excitación, de modo que la tensión se acumule y luego pase a ser autoexcitación.
Generadores grandes, así que energía.
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 generan energía; la electricidad pasa por el anillo (el generador de anillo que utiliza He tiene dos anillos de bobinado cada uno; por lo general, en los laboratorios se utiliza un solo bobinado para lograr la generación de energía); por supuesto, si se cuentan 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.
Obviamente, la eficiencia de las unidades grandes es sin duda mayor que la de las de laboratorio.
En pocas palabras, si la potencia de tu generador es de hasta varios megavatios (millones de vatios) (actualmente, las unidades grandes tienen básicamente una capacidad que va desde unos pocos megavatios hasta cientos de MW), y si usas el anillo para la potencia de salida, este equipo se verá sometido a una carga pesada; aunque pueda parecer que funciona bien, es posible que haya un contacto deficiente debido a la inestabilidad del voltaje y la corriente; mientras que la chispa representa 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 de estator es más económico, más estable y tiene una mayor capacidad, además de ofrecer una alta estabilidad y una generación de energía más eficiente. Esta unidad es la central eléctrica actual, incluyendo los pequeños generadores a gasolina (que se utilizan en bancos y cibercafés).

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