• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kaj povzroča padec napetosti, ko se poveča obtega na električnih strojih, kot so transformatorji in motorji?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Ko se obremenitev motorjev, kot so transformatorji in motorji, poveča, padec napetosti (padec napetosti) je običajno posledica več razlogov:


Upori vod


Razlog


  • Povečan tok: Ko se obremenitev poveča, se poveča tok, ki teče skozi napajalni vod.


  • Ohmov zakon: Po Ohmovem zakonu (V=IR) povečan tok vodi do povečanja padca napetosti. tukaj


  • V je padec napetosti,

  • I je za tok,

  • R je upor voda


Razlaga


Ker je v napajalnem vodu določen upor, ko tok preteče vod, bo to povzročilo padec napetosti. Ta padec napetosti je sorazmeren s tokom in sorazmeren z uporom voda.


V primeru povečane obremenitve se tok poveča, kar vodi do povečanja padca napetosti, kar zmanjša napetost na kraju obremenitve.


Notranji upor transformatorja


Razlog


Notranji upor transformatorja: Sam transformator ima določen notranji upor (vključno s uporom ovijala in utrki), ko se obremenitev poveča, se poveča tok, ki teče skozi transformator, kar vodi do povečanja padca napetosti na obeh koncih transformatorja.


Razlaga


Notranji upor transformatorja bo povzročil padec napetosti, še posebej pri velikih obremenitvah, bo ta padec napetosti bolj opazen.Ko se obremenitev poveča, mora transformator prenašati več toka, in notranji upor transformatorja povzroči padec napetosti, kar zmanjša napetost na kraju obremenitve.


Zaganjanje motorja


Razlog


  • Tok zaganjanja: Motor pri zaganjanju porabi veliko toka, kar se imenuje tok zaganjanja.


  • Tok zaganjanja povzroči padec napetosti: Tok zaganjanja je veliko večji od toka, ko motor normalno deluje, zato je padec napetosti ob zaganjanju bolj opazen.



Razlaga


Pri zaganjanju motorja, ker je potrebno premagati statično trenje, je potreben velik tok zaganjanja.



Ta večji tok zaganjanja ustvari večji padec napetosti v napajalnih vodih in transformatorjih, kar vodi do pada napetosti.


Stabilnost sistema


Razlog


  • Nedostatek kapacitete sistema: Če je skupna kapaciteta sistema nedostatna za obvladovanje nenadnega povečevanja obremenitve, bo napetost pada.


  • Nedostatek regulacijske kapacitete: Če sistem nima dovolj regulacijske kapacitete za ohranjanje stabilnosti napetosti, bo napetost pada, ko se obremenitev poveča.



Razlaga


V omrežju, če skupna kapaciteta ni dovolj velika, da bi podprla hkratno delovanje vseh obremenitev, sistem ne bo mogel zagotoviti dovolj napetosti, ko se obremenitev poveča.


Dodatno, če je regulacijska kapaciteta sistema nedostatna, na primer, če ni dovolj naprav za kompenzacijo reaktivne moči, je regulacijska kapaciteta omejena, in napetost bo pada, ko se obremenitev poveča.


Reaktivna moč


Razlog


  • Povečana zahteva po reaktivni moči: Ko se obremenitev poveča, še posebej obremenitev indukcijskih motorjev, se tudi zahteva po reaktivni moči poveča.


  • Reaktivna moč povzroči padec napetosti: Reaktivna moč tudi povzroči padec napetosti med prenosom.


Razlaga


Naprave, kot so indukcijski motorji, za delovanje potrebujejo reaktivno moč za vzpostavitev magnetnih polj, kar vodi do povečane zahteve po reaktivni moči v sistemu.


Reaktivna moč bo tudi povzročila padec napetosti med prenosom, še posebej v primeru nedostatka kompenzacije reaktivne moči v omrežju, bo padec napetosti bolj opazen.


Načrtovanje sistema


Razlog


  • Nerazumno načrtovanje: Če sistem ni načrtovan tako, da bi v celoti upošteval povečanje obremenitve, to lahko vodi do pada napetosti.


  • Neprimeren izbor opreme: Če je izbrana oprema (kot so transformatorji, vodi, itd.) nedostatne kapacitete, bo napetost pada, ko se obremenitev poveča.



Razlaga


Pri načrtovanju električnih sistemov je potrebno upoštevati največje obremenitvene stanje, ki se lahko pojavijo, in zagotoviti, da ima sistem dovolj kapacitete in rezerve za obvladovanje povečanja obremenitve.


Če oprema ni pravilno izbrana, na primer, če je premer voda premajhen ali kapaciteta transformatorja nedostatna, bo to povzročilo padec napetosti, ko se obremenitev poveča.


Sklep


Ko se obremenitev motorjev, kot so transformatorji in motorji, poveča, je padec napetosti glavno posledica kombinacije dejavnikov, kot so upori vod, notranji upor transformatorja, tok zaganjanja motorja, nedostatek kapacitete sistema, povečana zahteva po reaktivni moči in nerazumno načrtovanje sistema. Za zmanjšanje vpliva pada napetosti lahko sprejmemo ukrepe, kot so povečanje premera voda, izbira transformatorja z ustreznim kapacitetami, racionalno načrtovanje sistema in okrepitve kompenzacije reaktivne moči.


Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja