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


Ničelna karakteristika faktorja moči (ZPFC)

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Značilnost ničelne faktorja moči (ZPFC) generatorja predstavlja krivuljo, ki prikazuje odnos med napetostjo na armaturi in tokom polja. V tem testu generator deluje z sinkronsko hitrostjo pri konstantnem imenovanem toku armature in ničelnem zapoznjenem faktorju moči. Značilnost ničelne faktorje moči se tudi imenuje Potierjeva značilnost.

Za ohranjanje zelo nizega faktorja moči je alternator obremenjen z reaktorji ali podhiteranim sinkronskim motorjem. Oblika ZPFC je zelo podobna obliki značilnosti pri odprtih kontaktnih točkah (O.C.C.).

Fazorski diagram, ki ustreza stanju ničelnega faktorja moči s zapoznjenjem, je prikazan kot sledi:

image.png

V zgornjem fazorskem diagramu služi terminalna napetost V kot referenčni fazor. Pri stanju ničelnega faktorja moči s zapoznjenjem tok armature Ia zapostane za terminalno napetostjo V točno za 90 stopinj. Padec napetosti Ia Ra (kjer je Ra upornost armature) je narisana vzporedno s tokom armature Ia, medtem ko je Ia XaL (kjer je XaL utrčna reaktivna upornost armature) narisana pravokotno na Ia.

image.png

Eg je generirana napetost na fazi.

Fazorski diagram pri ničelnem faktorju moči s zapoznjenjem, kjer je upornost armature Ra zanemarjena, je prikazan spodaj:

image.png

Far predstavlja magnetomotorično silo (MMF) armaturne reakcije. Ta je v fazi z tokom armature Ia, kar pomeni, da se njun odnos faza hkrati spreminja.

Ff označuje MMF glavnega poljnega vikla, pogosto imenovan poljno MMF. To je magnetna gonilna sila, generirana z poljnim viklom generatorja. Fr pa predstavlja rezultantno MMF, ki je kombiniran učinek MMF armaturne reakcije in poljnega MMF v magnetni vezavi stroja.

Poljno MMF Ff izračunamo tako, da od rezultantnega MMF Fr odštejemo MMF armaturne reakcije Far. Matematično ta odnos izrazimo kot

image.png

Kot je vidno iz prej omenjenega fazorskega diagrama, terminalna napetost V, padec napetosti zaradi reaktivne upornosti Ia XaL in generirana napetost Eg imajo isto fazo. Torej je terminalna napetost V približno enaka aritmetični razliki med generirano napetostjo Eg in padcem napetosti zaradi reaktivne upornosti Ia XaL.

image.png

Trije fazorski MMF Ff, Fr in Far so v fazi. Njihove velikosti so povezane z enačbo, prikazano spodaj:

image.png

Mentioned above, namely equation (1) and equation (2), serve as the fundamental building blocks for the Potier triangle. When both sides of equation (2) are divided by Tf - where Tf represents the effective number of turns per pole on the rotor field - the equation can be transformed into its equivalent form in terms of field current. As a result,Glede na zgoraj izpeljano enačbo, tok polja lahko dobimo s seštevanjem rezultantnega toka in toka armaturne reakcije.


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