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


MMF metoda regulacije napona

Edwiin
Edwiin
Polje: Prekidač struje
China

MMF metoda, također poznata kao Amper-turbinova metoda, temelji se na principu različitom od metode sinkronnog impedanca. Dok metoda sinkronnog impedanca oslanja se na zamjenu utjecaja reakcije armature imaginarnim reaktancem, MMF metoda fokusira se na magnetna motivna snaga. Konkretno, u MMF metodi, utjecaj curenja reaktance armature zamjenjuje se ekvivalentnom dodatnom MMF reakcijom armature. To omogućuje kombinaciju ove ekvivalentne MMF s stvarnom MMF reakcijom armature, čime se omogućuje različiti pristup analizi ponašanja električkog stroja.

Za izračun regulacije napona koristeći MMF metodu, potrebne su sljedeće informacije:

  • Otpor zavojnice rotorica po fazi.

  • Karacteristike pri otvorenom krugu izmjerene na sinkronnoj brzini.

  • Karacteristike pri kratkom spoju.

Koraci za crtanje faznog dijagrama MMF metode

Fazni dijagram koji odgovara zakasnelom faktoru snage predstavljen je ovako:

image.png

Odabir referentnog faznog vektora:

Napon na terminalima armature po fazi, označen kao V, odabire se kao referentni fazni vektor i predstavlja se duž linije OA. To služi kao temelj za konstrukciju faznog dijagrama, pružajući fiksnu točku reference za druge fazne vektore.

Crtanje faznog vektora struje armature:

Za kut zakasnjenog faktora snage ϕ za koji treba izračunati regulaciju napona, fazni vektor struje armature Ia crta se tako da zakasni iza faznog vektora napona. To točno odražava fazni odnos između struje i napona u električnom sustavu s zakasnjenim faktorom snage.

Dodavanje faznog vektora padova otpora armature:

Fazni vektor padova otpora armature Ia Ra zatim se crta. Budući da pad napona na otporniku u fazi je sa strujom koja kroz njega teče, Ia Ra crta se u fazi s Ia duž linije AC. Nakon spajanja točaka O i C, linija OC predstavlja elektromotornu snagu E'. Ova E' je međuvrijednost u konstrukciji faznog dijagrama, što pomaže daljnjem analiziranju karakteristika električkog stroja koristeći MMF metodu.

image.png

Na temelju karakteristika pri otvorenom krugu prikazanih iznad, izračunava se struja polja If' koja odgovara naponu E'.

Zatim, struja polja If' crta se tako da vodi naponu E' za 90 stupnjeva. Pretpostavlja se da tijekom uvjeta kratkog spoja, cijela pobuda se protivi magnetnom motivnom snazi (MMF) reakcije armature. Ta pretpostavka je fundamentalna u analizi, jer pomaže u razumijevanju interakcije između polja i armature u ekstremnim električkim uvjetima.

image.png

S obzirom na karakteristike pri kratkom spoju (SSC) prikazane iznad, određuje se struja polja If2 potrebna za pogon nominirane struje pod uvjetima kratkog spoja. Taj specifični struja polja je ono što je potrebno za protivanje padu sinkronnog reaktanca Ia Xa.

Nakon toga, struja polja If2 crta se u smjeru koji je točno suprotan fazi struje armature Ia. Ova grafička reprezentacija je ključna, jer vizualno prikazuje protivne magnetske efekte između polja i armature tijekom događaja kratkog spoja.

image.png

Izračun rezultantne struje polja

Prvo, izračunajte fazni zbroj struja polja If' i If2. Ova kombinirana vrijednost daje rezultantnu struju polja If. Ova If je struja polja koja bi bila odgovorna za generiranje napona E0 kada alternator radi bez opterećenja.

Određivanje EMF-a pri otvorenom krugu

Elektromotorna snaga E0 pri otvorenom krugu, koja odgovara struji polja If, može se dobiti iz karakteristika pri otvorenom krugu alternatora. Te karakteristike pružaju odnos između struje polja i generiranog emf kada alternator nema opterećenja povezanog s njim.

Izračun regulacije alternatora

Regulacija napona alternatora zatim se može odrediti koristeći relaciju prikazanu ispod. Ova vrijednost regulacije je ključan parametar, jer pokazuje kako dobro alternator održava svoj izlazni napon pod varirajućim uvjetima opterećenja.

image.png

To je sve o MMF metodi regulacije napona.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotonaponskih (PV) sustava za proizvodnju strujeFotonaponski (PV) sustav za proizvodnju struje uglavnom se sastoji od PV modula, kontrolera, invertera, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sustave povezane s mrežom). Prema tome, jesu li ovisni o javnoj električnoj mreži, PV sustavi su podijeljeni u nezavisne i mrežno povezane vrste. Nezavisni sustavi funkcioniraju samostalno, bez ovisnosti o javnoj mreži. Opihu se sa zalihačkim baterijama kako bi osigurali st
Encyclopedia
10/09/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (2)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (2)
1. Na ljeto, trebaju li oštećene osjetljive komponente odmah zamijeniti?Odmahna zamjena nije preporučljiva. Ako je zamjena nužna, savjetujemo da se to uradi u ranom jutru ili kasno popodne. Trebali biste odmah kontaktirati osoblje za održavanje (O&M) elektranje i poslati stručno osoblje na mjesto za zamjenu.2. Da bi se spriječilo oštećenje fotovoltačkih (PV) modula těžkim predmetima, mogu li se oko PV polja instalirati zaštitični mreže?Instalacija zaštitičnih mreža nije preporučljiva. To je
Encyclopedia
09/06/2025
Kako održavati PV postaju? State Grid odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (1)
Kako održavati PV postaju? State Grid odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (1)
1. Koji su uobičajeni kvarovi distribuiranih fotovoltaičkih (PV) sustava proizvodnje električne energije? Koje tipične probleme mogu izazvati različiti komponenti sustava?Uobičajeni kvarovi uključuju neispравну работу или пуск инвертора из-за недостатне напонске вриједности за пуск, те низку продукцију електричне енергије због проблема са PV пљочама или инвертором. Tipični problemi koji se mogu pojaviti na komponentama sustava su opeklinа клемних кућица и локална опеклина PV пљоча.2. Kako se rje
Leon
09/06/2025
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumijevanje razlika i kako zaštititi vaš sustav snage
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumijevanje razlika i kako zaštititi vaš sustav snage
Jedna od glavnih razlika između krajnjeg kruga i preopterećenja je ta što se krajnji krug događa zbog greške između vodilaca (između faza) ili između vodilca i zemlje (faza do zemlje), dok preopterećenje odnosi se na situaciju u kojoj oprema povlači veći struja od svoje nominalne kapacitete iz napajanja.Ostale ključne razlike između ova dva pojma objašnjavaju se u usporedbenoj tablici ispod.Termin "preopterećenje" tipično se odnosi na stanje u krugu ili povezanom uređaju. Krug se smatra preopter
Edwiin
08/28/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici