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


MMF IEE-Business-ren Tentsioa Regulatzeko Metodoa

Edwiin
Eremua: Izenki aldatu
China

MMF metodoa, edo Ampere - Turn metodoa, sinchronoko impedimentzu metodoaren araberako oinarriarekiko ezberdina da. Sinchronoko impedimentzu metodoak armaturako erantzunaren eragina imaginarioko reaktantzi batekin ordeztzen duen bitartean, MMF metodoak Magnetomotive Force-a (MMF) eratzen du. Espezifikoki, MMF metodoan, armaturako kanporako reaktantziaren eragina baliokideko armaturako erantzun MMF bat ordeztuz gero, hau erabiliz aurkitu dezakegu elektrikoko maquinariaren jokabidea aztertzen.

Tentsio regulazioa kalkulatzeko MMF metodoa erabiliz, honako informazio hau beharrezkoa da:

  • Statorren iturrietako erritantzia fasetan.

  • Sinchronoko abiaduran neurtutako zirkuito irekiko ezaugarriak.

  • Zirkuito itxiaren ezaugarriak.

MMF metodoaren fasore diagrama marrazteko pausuak

Aurrekontzaketa faktore txikiagoko kasuan dagoen fasore diagrama hau da:

image.png

Erreferentziako fasorea hautatzea:

Armaturako terminal tentsioa fasean, V bezala adierazita, erreferentziako fasorea hautatzen da eta OA lerroaren gainean irudikatzen da. Hau fasore diagramaren oinarria da, beste fasoreei buruzko puntu finko bat ematen baitu.

Armaturako korrontea fasorea marraztea:

Tentsio regulazioa kalkulatu nahi den aurrekontzaketa angelua ϕ-rentzat, armaturako korrontea fasorea Ia marrazten da, hau tentsio fasorearen ondoan geratzen den moduan. Honek korronte eta tentsioren arteko fase erlazioa adierazten du aurrekontzaketa faktore txikiagoko sistema elektrikoan.

Armaturako erritantziaren gutxiegi fasorea gehitzea:

Armaturako erritantziaren gutxiegi fasorea Ia Ra marrazten da. Erritantzi baten tensio gutxiegiak berean doazen korrontearekin egon behar direnez, Ia Ra fasorea Ia-ren parean AC lerroaren gainean marrazten da. Puntuek O eta C lotuta, OC lerroak elektromotrizitate intermedioko E' adieraziko du. E' hau fasore-diagramaren eraikuntzan agertzen den intermedioko kantitate bat da, elektrikoaren ezaugarriak aztertzeko lagungarria izanik MMF metodoa erabiliz.

image.png

Goian adierazitako zirkuito irekiko ezaugarrietan oinarrituta, E' tentsiorako kampuaren korrontea If' kalkulatzen da.

Ondoren, kampuaren korrontea If' marrazten da, 90 gradutan aurreratzen duena tentsio E'-rean. Suposatzen da zirkuito itxitan dagoenean, guztiak armaturako erantzunaren magnetomotive force (MMF)-ek kontraatakatzen duela excitazioa. Analisi honetan oinarri hori fundamental da, kampuaren eta armaturaren arteko elkarrekintza ulertzeko kondizio elektriko extremuan.

image.png

Goian adierazitako zirkuito itxiaren ezaugarrietan oinarrituta, zirkuito itxitan tasa-korrontea eramateko beharrezko kampuaren korrontea If2 zehazten da. Kampuaren korronte hau armaturako sinkronoko reaktantziaren gutxiegi Ia Xa konpontzeko beharrezkoa da.

Ondoren, kampuaren korrontea If2 armaturako korrontea Ia-ren fasearen aurka marrazten da. Irudika hau grafiko garrantzitsua da, kampuaren eta armaturaren arteko magneko eragina zirkuito itxitan ikusteko.

image.png

Emaitza Kampo Korrontearen Kalkulua

Lehenik, kampuaren korronte If' eta If2 fasoreen batura kalkulatu behar da. Balio konbinatu hau emandako kampuaren korrontea If sortuko du. If hau alternategia karga gabe eragiten duenean E0 tentsioa sortzeko kampuaren korrontea da.

Zirkuito Irekiko EMF-en Zehazketa

Zirkuito irekiko elektromotrizitatea E0, kampuaren korrontea If-rekin, alternategiaren zirkuito irekiaren ezaugarrietatik lor daiteke. Ezaugarri hauek kampuaren korrontearen eta sortutako emf-ren arteko harremana ematen dute alternategiak karga gabe dagoenean.

Alternategiaren Regulazioaren Kalkulua

Alternategiaren tentsio regulazioa azpian agertzen den erlazioaren bidez kalkula daiteke. Regulazio balio hau parametro garrantzitsu bat da, alternategiak bere tentsio irteera mantentzen duen neurria kargak aldatzen direnean adierazten baitu.

image.png

Hona hemen tentsio regulazioaren MMF metodoaren oinarrizko informazioa.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

Zergatik Beharrezkoa Da Transformatorren Nukleoa Bakarrik Puntu Batetan Lurraztzea Ezta Anitzko Puntuetako Lurrak Jaso Al Hainbat Puntutako Lurrak Fiabilitate Handiagoa Ez?
Zergatik beharrezkoa da transformatoraren nuklea lurrean jarri?Erabiltze anetan, transformatoraren nuklea, metala osagaiak, zatiak eta osagaiak, nuklea eta bobinak finkatzeko, oso indarrerako elektriko handi baten barne dago. Elektrorik indarrerako honen eragina, lurrera dagokion potentzial altu bat lor dezake. Nuklea ez bada lurrean, nuklea eta estruktura klematzaileak eta depozitua arteko potentzial desberdintasuna existitzen da, eta hau harauntzeko emaitza izan daiteke.Gainera, erabiltze anet
01/29/2026
Transformadoreen Neutroa Lurraldean Konpondua Entzutea
I. Zeroko Puntu Zer Da?Transformagailuetan eta generadoreetan, zeroko puntu bat hondarreko puntu espezifiko bat da non hondarraren arteko absolutua tensioa berdina izatea beharrezkoa den. Azpian, puntuakOzeroko puntua adierazten du.II. Zergatik Beharrezkoa Da Zeroko Puntua Lurrira Lotzea?Hiru fasetako sistema elektriko baten zeroko puntuaren eta lurraren arteko elektrikoa lotura metodoa deitzen dazeroko puntuaren lurrira lotura metodoa. Lotura metodo honek zuzenean eragin ditu:Energia sarearen s
01/29/2026
Tentsioen deseguldia: Arazo soiletikoa, lerro irekita edo erresonantzia?
Fase bakar batu, lerro zatiketa (zatitako fasea) eta erresonantzia guztiak hiru fasetako tensio desorekatzea eragin dezakete. Hauek zehazki bereiztea azkarreko akatsen arazoan lagungarri da.Fase Bakar BatuFase bakar batua hiru fasetako tensio desorekatzea eragin duenean, lerro arteko tensioaren balioa aldatu gabe dago. Bi motatan banatu daiteke: metaliko batu eta ez-metaliko batu. Metaliko batuan, akatsa duen fasen tensioa zero-ra jaitsi egin da, beste bi fasetako tensioak √3 (hurbilean 1.732) a
11/08/2025
Fotovoltaiko bateri-sistema bat osatzen duten elementuak eta funtzionamendua
Fotovoltaiko (PV) sistema baten osagaiak eta funtzionamenduaFotovoltaiko (PV) sistema batek osagai nagusi hauek ditu: PV modulukoak, kontrolagailua, inbertsorea, bateriak eta beste elementu gehigarriak (bateriak ez dira beharrik dituzten sistemetan). Sistema hauen zerrendatik, publikoaren elektrizitate sarea erabiltzen al den kontuan hartuta, off-grid eta grid-connected motako bi mota bereizi daitezke. Off-grid sistemak autonomoki funtzionatzen dituzte, publikoaren elektrizitate sareari mendekot
10/09/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.