Prinsip Kerja Penjana Tanpa Berus
Aug 04, 2026
Tinggalkan pesanan

Prinsip kerja lengkap penjana tanpa berus
Berbanding dengan model berus, perbezaan teras ialah struktur konduktif sentuhan berus karbon dan gelang gelincir dihapuskan, bergantung pada aruhan elektromagnet untuk penghantaran udara dan pengujaan. Struktur keseluruhan dibahagikan kepada struktur dua-peringkat penjana utama dan penjana pengujaan, menukar tenaga mekanikal langkah demi langkah kepada tenaga elektrik.
1. Komponen teras
1. Pemegun utama:Penggulungan tetap pada bahagian luar badan, yang akhirnya mengeluarkan tenaga elektrik secara luaran
2. Pemutar utama:Komponen aci berputar dengan-gegelung pengujaan terbina dalam yang menjana medan magnet yang berfungsi
3. Pemegun Penguja:Gegelung tetap kecil yang menjana medan magnet pengujaan awal
4. Rotor penguja:Gegelung berputar segerak sepaksi, mengaruh dan menjana arus AC pengujaan
5. Penerus putar:dipasang pada hujung rotor, berputar dengan aci untuk menukar AC kepada DC
6. Mekanisme kuasa aci:Enjin diesel/petrol memacu keseluruhan rotor untuk berputar
2. Prinsip Teras dan Logik Teras
Meninggalkan kaedah bekalan kuasa gelongsor berus karbon, ia menggunakan pembetulan induksi berputar sepaksi di atas kapal untuk membekalkan kuasa DC kepada gegelung pemutar utama berputar untuk mencipta medan magnet, yang kemudiannya memotong garisan medan magnet untuk melengkapkan penjanaan kuasa.
Aliran tenaga: tenaga mekanikal→ tenaga elektrik pengujaan→ medan magnet berputar→ kuasa AC teraruh→ bekalan kuasa luaran
3. Aliran kerja-demi{2}}langkah
Langkah 1: Wujudkan medan magnet pengujaan awal
Selepas unit dimulakan, sistem kawalan menggunakan arus lemah ke stator penguja
Apabila gegelung tetap ditenagakan, medan magnet statik yang stabil terbentuk di dalam.
Langkah 2: Pemutar pengujaan berputar untuk mendorong kuasa
Kuasa memacu keseluruhan gelendong untuk beroperasi, dan pemutar penguja dan gelendong berputar serentak pada kelajuan tinggi
Gegelung pemutar secara berterusan memotong garis aruhan magnet stator penguja, mendorong arus ulang alik.
Langkah 3: Putar dan betulkan arus untuk menukarnya kepada kuasa pengujaan DC
Kuasa AC teraruh dihantar ke penerus berputar yang dipasang pada paksi sepaksi
Modul penerus menukar kuasa AC kepada kuasa DC mantap, yang dibekalkan terus kepada gegelung pengujaan rotor utama sepaksi.
Langkah 4: Pemutar utama membentuk medan magnet kuat berputar
Apabila arus DC memasuki belitan pemutar utama, teras besi dimagnetkan, membentuk medan magnet yang kuat dengan kutub N dan S
Apabila rotor terus berputar, medan magnet berputar pada kelajuan tinggi.
Langkah 5: Pemegun utama memotong garis fluks magnet untuk menjana tenaga elektrik
Belitan pemegun utama dalam keadaan rehat di pinggir terus disapu oleh medan magnet berputar
Berdasarkan prinsip aruhan elektromagnet, kuasa tinggi-tiga-AC diaruhkan di dalam gegelung pemegun.
Langkah 6: Selepas peraturan voltan dan peraturan voltan, keluarkan secara luaran
Kuasa AC yang dihasilkan dikawal oleh modul peraturan voltan dan akhirnya keluar melalui port pendawaian, memacu pelbagai beban elektrik.
4. Perbezaan Utama Antara Brushless dan Brushed
Sila rujuk artikel berikut. Hari ini, kita akan membincangkan prinsip kerja penjana berus dan tanpa berus
5. Gambar rajah struktur teks ringkas

6. Shorthand Mnemonik
Struktur tanpa berus dua-peringkat dengan aruhan pengujaan dan penghantaran jauh
Penerus berputar ke DC, kemagnetan rotor ke medan magnet
Pemotongan stator menjana elektrik, menstabilkan output voltan untuk bekalan kuasa yang stabil
