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


Co je gap power?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Vzduchový mezerový výkon je důležitý pojem v elektromagnetických zařízeních, zejména při analýze a návrhu těchto zařízení. Odkazuje na elektromagnetický výkon přenášený skrze vzduchovou mezeru. Níže naleznete podrobné vysvětlení konceptu vzduchového mezerového výkonu a jeho aplikací v různých zařízeních.

Podrobné vysvětlení

Definice:

Vzduchový mezerový výkon je elektromagnetický výkon přenášený skrze vzduchovou mezeru, což je energie přenesená z rotoru (nebo primární strany) na stator (nebo sekundární stranu).

Výpočet:

Vzduchový mezerový výkon lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

a3355e081606428e60621d43227522d7.jpeg

kde:

  • Pg je vzduchový mezerový výkon.

  • Bm je maximální hustota toku v vzduchové mezeře.

  • Hm je maximální magnetická intenzita v vzduchové mezeře.

  • A je plocha vzduchové mezeře.

  • v je rychlost, kterou tok prochází vzduchovou mezerou.

Fyzikální význam:

  • Vzduchový mezerový výkon je klíčový parametr při přenosu energie v elektromagnetických zařízeních. V motorech reprezentuje elektromagnetickou energii přenesenou z rotoru na stator, která se nakonec převede na mechanickou energii.

  • V transformátorech reprezentuje vzduchový mezerový výkon elektromagnetickou energii přenesenou z primární strany na sekundární stranu, která se nakonec převede na elektrickou energii.

Aplikace

Motory:

  • Strojní motory s přímým proudem: V motorech s přímým proudem tok v vzduchové mezeře přenáší energii prostřednictvím štětek a komutátoru, což způsobuje otáčení rotoru.

  • Strojní motory s střídavým proudem: V motorech s střídavým proudem tok v vzduchové mezeře přenáší energii prostřednictvím interakce mezi státorem a rotorem, generuje se otáčivé magnetické pole, které pohání rotor.

  • Synchronní motory: V synchronních motorech tok v vzduchové mezeře přenáší energii prostřednictvím synchronních magnetických polí mezi státorem a rotorem, udržuje synchronní otáčení rotoru a magnetických polí státoru.

  • Indukční motory: V indukčních motorech tok v vzduchové mezeře přenáší energii prostřednictvím kluzu magnetických polí mezi státorem a rotorem, vytváří točivý moment.

Transformátory:

V transformátorech tok v vzduchové mezeře přenáší energii prostřednictvím spojení mezi primárními a sekundárními cívkami, dosahuje se tak transformace napětí a proudu.

Faktory ovlivňující vzduchový mezerový výkon

  • Délka vzduchové mezeře:Čím delší je délka vzduchové mezeře, tím vyšší je magnetická nechtivost, což vede k menšímu množství toku a tedy k snížení vzduchového mezerového výkonu.

  • Hustota toku:Čím vyšší je hustota toku v vzduchové mezeře, tím více elektromagnetické energie se přenáší, což vede k vyššímu vzduchovému mezerovému výkonu.

  • Magnetická intenzita:Čím vyšší je magnetická intenzita v vzduchové mezeře, tím více elektromagnetické energie se přenáší, což vede k vyššímu vzduchovému mezerovému výkonu.

  • Plocha vzduchové mezeře:Čím větší je plocha vzduchové mezeře, tím více elektromagnetické energie se přenáší, což vede k vyššímu vzduchovému mezerovému výkonu.

Závěr

Vzduchový mezerový výkon je klíčový parametr při přenosu energie v elektromagnetických zařízeních, zejména v motorech a transformátorech. Porozumění konceptu a metodám výpočtu vzduchového mezerového výkonu pomáhá optimalizovat návrh a výkon těchto zařízení a zlepšit efektivitu přenosu energie. 

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
Encyclopedia
10/09/2025
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? Státní síť odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se provozu a údržby (2)
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? Státní síť odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se provozu a údržby (2)
1. V horký slunečný den je třeba okamžitě vyměnit poškozené kritické komponenty?Okamžitá výměna není doporučena. Pokud je výměna nezbytná, je vhodné ji provést brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Měli byste ihned kontaktovat personál pro provoz a údržbu elektrárny a nechat profesionální pracovníky přijít na místo pro výměnu.2. Pro ochranu fotovoltaických (PV) modulů před nárazy těžkých předmětů lze instalovat síťové ochranné obvazy kolem PV polí?Instalace síťových ochranných obvazů není doporučena.
Encyclopedia
09/06/2025
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? State Grid odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se O&M (1)
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? State Grid odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se O&M (1)
1. Jaké jsou běžné poruchy distribuovaných fotovoltaických (PV) systémů na výrobu elektrické energie? Jaké typické problémy mohou nastat v různých komponentách systému?Běžné poruchy zahrnují selhání inverterů při spouštění nebo provozu kvůli nedosáhnutí startovací hodnoty napětí a nízkou výrobu elektřiny z důvodu problémů s PV členy nebo invertry. Typické problémy, které mohou nastat u komponent systému, jsou vyhoření spojovacích boxů a lokální vyhoření PV členů.2. Jak řešit běžné poruchy distri
Leon
09/06/2025
Krátké spojení vs. přetížení: Pochopte rozdíly a jak chránit vaše elektrické systémy
Krátké spojení vs. přetížení: Pochopte rozdíly a jak chránit vaše elektrické systémy
Jedním z hlavních rozdílů mezi příčinou krátkého spojení a přetížením je, že krátké spojení nastane v důsledku vadného styku mezi vodiči (fázový vodič na fázový vodič) nebo mezi vodičem a zemí (fázový vodič na zem), zatímco přetížení se týká situace, kdy zařízení odebírá větší proud než jeho nároková kapacita ze zdroje napájení.Další klíčové rozdíly mezi oběma jsou vysvětleny v následujícím srovnávacím přehledu.Termín „přetížení“ obvykle označuje stav v obvodu nebo připojeném zařízení. Obvod se
Edwiin
08/28/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu