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


Кондукторларда қопқыр эффекти жоювчи күч трансляция системаларини қандай таасир этади?

Encyclopedia
Maydon: Энциклопедия
0
China

Jismoniy effekt deb, alternavtiv elektrik maydon ta'sirida, oqim konduktor yuzasiga qaratib joylashish jarayonini aytiladi. Tezlik oshganda, bu effekt ko'proq kuchayadi. Yuqori tezlikdagi energiya uzatish tizimlarida jismoniy effekt samarali dizaynga olib kelishi mumkin. Quyida aniq ta'sirlar va mos ravishda qo'yiladigan ehtiyotkorlik choralar haqida ma'lumot:


Konduktor hajmi va shakli


  • Konduktor diametri: Jismoniy effekt oqimni konduktor tashqi yuzasiga qaratib joylashishiga sabab bo'ladi. Natijada, yuqori tezliklarda konduktor effektiv kesit yuzi kamayadi, bu esa himoyalarni oshiradi. Bu effektni kamaytirish uchun, dunyoqosh konduktorlar (masalan, tubulyar konduktorlar) yoki rangli konduktorlar ishlatilishi mumkin, bu orqali yuzi ortirilib, zarur bo'lmagan material miqdori kamaytiriladi.


  • Ko'p oqimli struktura: Ba'zi holatlarda, bir nechta zarralik konduktorlar (masalan, chizilgan tel) bitta qalin konduktor o'rniga ishlatilishi mumkin. Bu yondashuv umumiy yuzini oshiradi, bu esa yuqori tezliklarda jismoniy effektning ta'sirini kamaytiradi.



Material tanlovi


  • Yuqori elektr oqim materiallari: Yuqori tezlikdagi qo'llanmalarda, yuqori elektr oqimga ega bo'lgan materiallar (masalan, muz o'ki yoki mis) tanlanishi mumkin, bu orqali jismoniy qismi kamayadi, bu esa himoyalarni va yo'qotishlarni kamaytiradi.


  • Kompozitsiya materiallari: Ba'zan, yuqori elektr oqim materiallari bilan pokritilgan konduktorlar yuqori tezliklarda samaradorlikni oshirish uchun ishlatiladi.



Sozlanish talablari


Harorat nazorati: Jismoniy effekt konduktor markazidagi oqim mintaqasini kamaytirishi mumkin, bu esa haroratni markazdan chiqarishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun, yuqori tezlikdagi energiya uzatish tizimlarida, konduktorlar uchun xavfsiz ishlash haroratlarini saqlash uchun samarali sozlanish yechimlari zarur.


Elektromagnit interferentsiya (EMI) va himoya


  • Himoya qatlamalari: Yuqori tezlikdagi signallar elektromagnit interferentsiyaga oqilishga ega. Interferentsiyani minimal qilish uchun, sistemada tashqi elektromagnit maydonlardan himoya qilish va uzatish chiziqtan chiqqan ishoralar sonini kamaytirish uchun himoya qatlamalari ishlatiladi.


  • Yerlash dizayni: Tog'ri yerlash dizayni elektromagnit interferentsiyani kamaytirish uchun muhim. To'g'ri yerlash sarlavhaning efektiv darajasini oshiradi va tizimning barqarorligini oshiradi.



Uzatish chizigining xususiyatlari


  • Xarakteristik impedans: Yuqori tezlikdagi uzatish chiziglari dizaynida, chiziqning xarakteristik impedansi hisobga olinishi kerak. Jismoniy effekt uzatish chizigining impedans xususiyatlariga ta'sir etishi mumkin, shuning uchun munosabatli masalalarga e'tibor berish kerak, bu orqali aynalash va ishoralar yo'qotishidan saqlanish mumkin.


  • Zuhbatlash va kechiktirish: Yuqori tezlikdagi signallar uzatish jarayonida, ayniqsa uzun masofalarda, zuhbatsizlash va kechiktirishga uchrashishi mumkin. Jismoniy effekt qo'shimcha zuhbatsizlashga olib kelishi mumkin, shuning uchun dizaynda ishora samaradorligi va uzatish masofasi o'rtasidagi munosabatga e'tibor berish kerak.



Bog'lovchi va tugash dizayni


Bog'lovchi dizayni: Yuqori tezlikdagi tizimlarda, bog'lovchi va tugashlar dizayni samaradorlikka o'zgarxona ta'sir qiladi. Jismoniy effekt bog'lovchi joylarning yaxshi bog'lanishini va past impedansli yo'llarini talab qiladi, bu orqali ishora yo'qotishini minimallashtirish mumkin.


Xulosa


Jismoniy effekt yuqori tezlikdagi energiya uzatish tizimlarini dizayn qilishda xususiy muammolarga sabab bo'ladi. Konduktor materiallarini to'g'ri tanlash, konduktor geometriyasini optimallashtirish, mos keluvchi sozlanish usullarini ishlatish, elektromagnit kompatibilitet dizaynini oshirish va uzatish chizigining xarakteristik impedansini to'g'ri moslashtirish orqali, jismoniy effektning ta'siri samarali tarzda boshqarilishi mumkin, bu esa tizimning samarador ishlashini va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi.


Авторга сўров ва қўлланма беринг!
Мавзулар:

Tavsiya etilgan

Nega qanday sababdan transformatorning markazi faqat bitta nuqtada grounding qilinishi kerak? Bir nechta nuqtalik grounding emasmi ko'proq ishonchli bo'ladimi?
Transformerning markasi nima sababdan qurilishiga muhtoj?Ishlash jarayonida, transformerning markasi, shu bilan birga markani va spirlarini qamrab turuvchi metall konstruksiyalar, qismlar va komponentlar guvohlikli elektr maydoni ichida joylashgan. Bu elektr maydonining ta'siri ostida ular yer nisbatan nisbiy aniq potentsialni o'zlashtiradi. Agar marka qurilmagan bo'lsa, marka va qurilgan qamrab turuvchi konstruksiyalar va rezervuar orasida potentsial farqi bo'lib qolishi mumkin, bu esa bevosita
01/29/2026
Transformer Noytral Tarmoqlanishini Tushunish
I. Noytral nuqta nima?Transformatorlarda va generatorlarda noytral nuqta - bu o‘zgaruvchidan har bir tashqi terminalga qadar mutlaq voltaj teng bo'lgan qatordan xususiy nuqta. Quyidagi diagrammadagi O nuqtasi noytral nuqtani ifodalaydi.II. Noytral nuqtaga qanday qilib zamin beriladi?Uch fazali AC elektr tarmog‘idagi noytral nuqta va erkin maydon orasidagi elektr tarmoqlanish usuli noytral zaminlanish usuli deb ataladi. Bu zaminlanish usuli to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta'sir etadi:Elektr tarmog‘ining xavf
01/29/2026
Bosqich Imbala: Zamin O'g'risi, Ochiq Chiziqlik yoki Rezonans?
Bir faz zemchiligi, xattning qismi kesilishi (fazani ochish) va rezonans barchasi uch fazadagi elektr kuchlanishining to'g'risizligiga olib kelishi mumkin. Ular orasidagi to'g'ri farqlash tez ishni tuzatish uchun muhimdir.Bir faz zemchiligiBir faz zemchiligi uch fazadagi elektr kuchlanishining to'g'risizligiga olib kelsa-da, fazalar orasidagi elektr kuchlanish qiymati o'zgarib qolmaydi. U metallik va metallik emas zemchilikka bo'linadi. Metallik zemchilikda, ozroq fazadagi elektr kuchlanishi nol
11/08/2025
Fotovoltaik quvvat yaratish tizimlari tarkibi va ishlash printsipi
Fotovoltaik (FV) elektr tarmoq tizimlari tarkibi va ishlash printsipiFotovoltaik (FV) elektr tarmoq tizimi asosan FV modullardan, boshqaruvchidan, invertordan, bataryalardan va boshqa qo'shimchalardan (tarmog'ga ulangan tizimlar uchun bataryalar talab qilinmaydi) iborat. Tizimning umumiy elektr tarmog'idan qatnashishi asosida, FV tizimlari tarmog'ga ulangan va tarmog'dan mustaqil bo'lgan tizimlarga bo'linadi. Tarmog'dan mustaqil tizimlar umumiy elektr tarmog'iga bog'liq emas. Ular energiya saqla
10/09/2025
So'rov
+86
Faylni yuklash uchun bosing
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun