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


MMF метод регулювання напруги

Edwiin
Поле: Перемикач живлення
China

Метод MMF, також відомий як метод ампер-обертів, базується на принципі, який відрізняється від методу синхронного імпедансу. Поки метод синхронного імпедансу спирається на заміну впливу реакції якоря уявним реактивним опором, метод MMF зосереджується на магнітодужевій силі. Зокрема, у методі MMF ефект витокової реактивної провідності замінюється еквівалентною додатковою реакцією якоря MMF. Це дозволяє поєднувати цей еквівалентний MMF з реальним MMF реакції якоря, що сприяє іншому підходу до аналізу поведінки електричної машини.

Для обчислення регулювання напруги за допомогою методу MMF необхідні наступні дані:

  • Опір статорної обмотки на фазу.

  • Характеристики відкритого контуру, виміряні при синхронній швидкості.

  • Характеристики короткозамкненого контуру.

Кроки для побудови векторної діаграми методу MMF

Векторна діаграма, що відповідає куту запізнення за потужністю, представлена ​​наступним чином:

image.png

Вибір базового вектора:

Напруга на терміналах якоря на фазу, позначена як V, вибирається як базовий вектор і зображується вздовж лінії OA. Це служить основою для побудови векторної діаграми, надаючи фіксовану точку відліку для інших векторів.

Побудова вектора струму якоря:

Для кута запізнення за потужністю ϕ, для якого потрібно обчислити регулювання напруги, вектор струму якоря Ia малюється таким чином, щоб він запізнювався відносно вектора напруги. Це точно відображає фазове співвідношення між струмом і напругою в електричній системі з запізненням за потужністю.

Додавання вектора падіння напруги на опорі якоря:

Далі малюється вектор падіння напруги на опорі якоря Ia Ra. Оскільки напруга, що падає на резистор, знаходиться в фазі зі струмом, що протікає через нього, Ia Ra малюється в фазі з Ia вздовж лінії AC. Після з'єднання точок O і C, лінія OC представляє електродвижущу силу E'. Ця E' є проміжною величиною у побудові векторної діаграми, яка допомагає у подальшому аналізі характеристик електричної машини за допомогою методу MMF.

image.png

На основі відкритих характеристичних кривих, представленних вище, обчислюється струм поля If', що відповідає напрузі E'.

Далі струм поля If' малюється таким чином, щоб він опережав напругу E' на 90 градусів. Припускається, що при короткому замиканні весь струм захоплення компенсується магнітодужевою силою (MMF) реакції якоря. Це припущення є ключовим в аналізі, оскільки допомагає зрозуміти взаємодію між полем і якорем у крайніх електричних умовах.

image.png

Згідно з характеристиками короткого замикання (SSC), представленими вище, визначається струм поля If2, необхідний для забезпечення номінального струму при короткому замиканні. Саме цей струм поля необхідний для компенсації падіння синхронного реактивного опору Ia Xa.

Далі струм поля If2 малюється в напрямку, що є точно протилежним до фази струму якоря Ia. Це графічне зображення є важливим, оскільки візуально показує протилежні магнітні ефекти між полем і якорем під час події короткого замикання.

image.png

Обчислення результативного струму поля

Спочатку обчислюється векторна сума струмів поля If' і If2. Це поєднане значення дає результативний струм поля If. Цей If є струмом поля, який був би відповідальним за генерацію напруги E0, коли альтернатор працює без навантаження.

Визначення відкритої ЕДС

Відкрита електродвижуча сила E0, яка відповідає струму поля If, може бути отримана з характеристик відкритого контуру альтернатора. Ці характеристики надають зв'язок між струмом поля і згенерованою едс, коли альтернатор не має навантаження.

Обчислення регулювання альтернатора

Регулювання напруги альтернатора може бути визначене за допомогою відношення, представленого нижче. Це значення регулювання є ключовим параметром, оскільки вказує, наскільки добре альтернатор зберігає свій вихідний струм при змінних навантаженнях.

image.png

Це все про метод MMF регулювання напруги.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Чому серцевина трансформатора повинна заземлюватися лише в одній точці Не є більш надійним багатоточкове заземлення
Чому ядро трансформатора повинно бути заземленим?Під час роботи, ядро трансформатора разом з металевими конструкціями, частинами і компонентами, що фіксують ядро і обмотки, знаходяться в сильному електричному полі. Під впливом цього електричного поля, вони набувають відносно високого потенціалу відносно землі. Якщо ядро не заземлене, між ядром і заземленими зажимними конструкціями та корпусом буде існувати різниця потенціалів, що може призвести до періодичних розрядів.Крім того, під час роботи н
01/29/2026
Розуміння нейтрального заземлення трансформатора
I. Що таке нейтральна точка?У трансформаторах і генераторах нейтральна точка — це конкретна точка в обмотці, де абсолютне напруга між цією точкою та кожним зовнішнім клемником однакова. На нижньому малюнку точкаOпредставляє нейтральну точку.II. Чому потрібно заземлювати нейтральну точку?Електричний спосіб з'єднання між нейтральною точкою та землею в трифазній системі альтернативного струму називаєтьсяметодом заземлення нейтралі. Цей метод заземлення безпосередньо впливає на:Безпеку, надійність т
01/29/2026
Несбалансованість напруги: земельна аварія, відкритий провід або резонанс?
Однофазне заземлення, обрив лінії (відкритий фаз) та резонанс можуть спричинити несбалансованість напруги трьохфазної системи. Правильне розрізнення між ними є важливим для швидкого виявлення і усунення неполадок.Однофазне заземленняХоча однофазне заземлення призводить до несбалансованості напруги трьох фаз, величина міжфазної напруги залишається незмінною. Його можна розділити на два типи: металеве заземлення та неметалеве заземлення. При металевому заземленні напруга пошкодженої фази падає до
11/08/2025
Склад та принцип роботи систем фотоелектричного енерговиробництва
Склад та принцип роботи систем генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV)Система генерації електроенергії на основі фотоелементів (PV) в основному складається з PV-модулів, контролера, інвертора, акумуляторів та інших приладів (акумулятори не потрібні для систем, підключених до мережі). В залежності від того, чи спирається вона на загальнодоступну електричну мережу, PV-системи поділяються на автономні та підключені до мережі. Автономні системи працюють незалежно, без залежності від ко
10/09/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу