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


طريقة MMF لتنظيم الجهد

Edwiin
حقل: مفتاح الكهرباء
China

طريقة MMF، المعروفة أيضًا بطريقة أمبير - دوران، تعمل على مبدأ يختلف عن طريقة المعاوقة المتزامنة. بينما تعتمد طريقة المعاوقة المتزامنة على استبدال تأثير رد فعل الأرماتور بمعاوقة تخيلية، تركز طريقة MMF على القوة المغناطيسية المحركة. وبشكل خاص، في طريقة MMF، يتم استبدال تأثير التفاعل الذاتي للأرماتور بمكافئ إضافي لرد فعل الأرماتور MMF. هذا يسمح بدمج هذا المكافئ مع رد فعل الأرماتور الفعلي، مما يسهل نهجًا مختلفًا لتحليل سلوك الجهاز الكهربائي.

لحساب تنظيم الجهد باستخدام طريقة MMF، فإن المعلومات التالية ضرورية:

  • مقاومة ملف الستاتور لكل مرحلة.

  • خصائص الدائرة المفتوحة المقاسة عند السرعة المتزامنة.

  • خصائص الدائرة القصيرة.

خطوات رسم الرسم البياني للفرس الناقلة لطريقة MMF

يتم تقديم الرسم البياني للفرس الناقلة المقابل لعامل الطاقة المتأخر كالتالي:

image.png

اختيار الفرس الناقلة المرجعية:

يتم اختيار الجهد الطرفي للأرماتور لكل مرحلة، والمُشار إليه بـ V، كفرس ناقلة مرجعية ويتم تمثيله على خط OA. هذا يوفر أساسًا لبناء الرسم البياني للفرس الناقلة، ويوفر نقطة مرجعية ثابتة للفرس الناقلة الأخرى.

رسم فرس ناقلة تيار الأرماتور:

بالنسبة لزاوية عامل الطاقة المتأخر ϕ التي يجب حساب تنظيم الجهد لها، يتم رسم فرس ناقلة تيار الأرماتور Ia بحيث تكون متأخرة عن فرس ناقلة الجهد. وهذا يعكس بدقة العلاقة الطورية بين التيار والجهد في النظام الكهربائي ذو عامل الطاقة المتأخر.

إضافة فرس ناقلة انخفاض مقاومة الأرماتور:

ثم يتم رسم فرس ناقلة انخفاض مقاومة الأرماتور Ia Ra. بما أن انخفاض الجهد عبر المقاوم يكون في الطور نفسه مع التيار المتدفق عبره، يتم رسم Ia Ra في الطور نفسه مع Ia على خط AC. بعد ربط النقاط O و C، يمثل الخط OC القوة الكهربائية المحركة E'. هذه E' هي كمية وسيطة في بناء الرسم البياني للفرس الناقلة، والتي تساعد في تحليل أعمق لخصائص الجهاز الكهربائي باستخدام طريقة MMF.

image.png

بناءً على الخصائص المفتوحة للدائرة المذكورة أعلاه، يتم حساب تيار المجال If' المقابل للجهد E'.

بعد ذلك، يتم رسم تيار المجال If' بحيث يسبق الجهد E' بمقدار 90 درجة. يتم افتراض أنه أثناء حالة القصر، يتم مواجهة كل الإثارة بواسطة القوة المغناطيسية المحركة (MMF) لرد فعل الأرماتور. يعتبر هذا الافتراض أساسيًا في التحليل، حيث يساعد في فهم التفاعل بين المجال والأرماتور تحت ظروف كهربائية متطرفة.

image.png

باستناد إلى خصائص القصر الموضح أعلاه، يتم تحديد تيار المجال If2 اللازم لقيادة التيار المحدد تحت ظروف القصر. هذا التيار المحدد هو ما يحتاجه لتوازن انخفاض المعاوقة المتزامنة Ia Xa.

بعد ذلك، يتم رسم تيار المجال If2 في اتجاه يعاكس تماما طور تيار الأرماتور Ia. تعتبر هذه التمثيل الرسومي مهمًا لأنه يصور بشكل بصري التأثيرات المغناطيسية المتعاكسة بين المجال والأرماتور خلال حدث القصر.

image.png

حساب التيار المركب للمجال

أولاً، يتم حساب مجموع الفرس الناقلة لتيارات المجال If' و If2. يؤدي هذا المجموع المركب إلى التيار المركب للمجال If. هذا If هو التيار الميداني المسؤول عن توليد الجهد E0 عندما يعمل المولد البديل تحت ظروف عدم الحمل.

تحديد القوة الكهربائية المحركة المفتوحة للدائرة

القوة الكهربائية المحركة المفتوحة للدائرة E0، التي تتوافق مع تيار المجال If، يمكن الحصول عليها من خصائص الدائرة المفتوحة للمولد البديل. توفر هذه الخصائص علاقة بين تيار المجال والتقويم الكهربائي المتولد عندما لا يكون هناك حمل متصل بالمولد البديل.

حساب تنظيم المولد البديل

يمكن بعد ذلك تحديد تنظيم جهد المولد البديل باستخدام العلاقة المقدمة أدناه. يعتبر هذا قيمة التنظيم معلمة مهمة لأنها تشير إلى كيفية الحفاظ على المولد البديل على جهده الناتج تحت ظروف الحمل المتغيرة.

image.png

هذا هو كل شيء حول طريقة MMF لتنظيم الجهد.

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

لماذا يجب تأريض لب المحول في نقطة واحدة فقط؟ أليس التأريض متعدد النقاط أكثر موثوقية؟
لماذا يجب تأريض قلب المحول؟خلال التشغيل، يقع قلب المحول بالإضافة إلى الهياكل والقطع المعدنية التي تثبت القلب واللفائف في مجال كهربائي قوي. تحت تأثير هذا المجال الكهربائي، يكتسبون جهدًا نسبيًا مرتفعًا بالنسبة للأرض. إذا لم يتم تأريض القلب، سيكون هناك فرق جهد بين القلب والهياكل الضاغطة والأسطوانة الأرضية، مما قد يؤدي إلى تفريغ متقطع.بالإضافة إلى ذلك، خلال التشغيل، يوجد مجال مغناطيسي قوي يحيط باللفائف. القلب والهياكل المعدنية المختلفة والقطع والمركبات موجودة في مجال مغناطيسي غير متجانس، وتبعد مسافا
01/29/2026
فهم توصيل المحول بالأرض
أولاً: ما هو النقطة المحايدة؟في المحولات والمولدات، تُعَرَّف النقطة المحايدة على أنها نقطة محددة في اللفافة يكون فيها الجهد المطلق بين هذه النقطة وكل طرف خارجي متساوياً. وفي المخطط أدناه، تمثِّل النقطةOالنقطة المحايدة.ثانياً: لماذا يجب تأريض النقطة المحايدة؟تُسمَّى طريقة الاتصال الكهربائي بين النقطة المحايدة والأرض في نظام الطاقة المتناوبة ثلاثي الأطوار بـ«طريقة تأريض النقطة المحايدة». وتؤثر هذه الطريقة في ما يلي بشكل مباشر:سلامة وموثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية من حيث التكلفة؛اختيار مستويات ال
01/29/2026
عدم توازن الجهد: عطل في الأرضية، أو خط مفتوح، أو ترن؟
الترابط الأحادي، وانقطاع الخط (فتح المرحلة)، والرنين يمكن أن يسببوا جميعًا عدم توازن في الجهد الثلاثي الطور. التمييز الصحيح بينها ضروري لحل المشكلات بسرعة.الترابط الأحاديعلى الرغم من أن الترابط الأحادي يسبب عدم توازن في الجهد الثلاثي الطور، إلا أن قيمة الجهد بين الخطوط تبقى ثابتة. يمكن تصنيفه إلى نوعين: الترابط المعدني وغير المعدني. في حالة الترابط المعدني، ينخفض جهد الطور المعطوب إلى الصفر، بينما يزداد جهد الطورين الآخرين بمقدار √3 (حوالي 1.732). في حالة الترابط غير المعدني، لا ينخفض جهد الطور
11/08/2025
تكوين ومبادئ عمل أنظمة توليد الكهرباء الضوئية
تكوين ومبدأ عمل أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية (PV)تتكون نظام توليد الطاقة الكهروضوئية (PV) بشكل أساسي من الوحدات الكهروضوئية، وحدة التحكم، المغير، البطاريات، وأجزاء أخرى (البطاريات غير مطلوبة للأنظمة المتصلة بالشبكة). بناءً على ما إذا كانت تعتمد على الشبكة الكهربائية العامة، يتم تقسيم أنظمة PV إلى أنواع غير متصلة بالشبكة وأنواع متصلة بالشبكة. تعمل الأنظمة غير المتصلة بالشبكة بشكل مستقل دون الاعتماد على الشبكة الكهربائية العامة. وهي مجهزة ببطاريات تخزين الطاقة لضمان إمداد النظام بالطاقة بشكل مست
10/09/2025
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال