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


Sinhroni reaktancija i sinhroni otpor

Edwiin
Polje: Prekidač struje
China

Principi sinkronog reaktancijalnog i impedančnog otpora

Sinkroni reaktanc (Xₛ) je imaginarni reaktanc koji se koristi za predstavljanje efekata napona u cirkuitu armature, koji proizlaze iz stvarnog reaktancijalnog otpora cirkuita armature i promjena fluksa u zraku zbog reakcije armature. Slično tome, sinkroni impedanc (Zₛ) je fiktivni impedanc koji uzima u obzir efekte napona od otpora armature, reaktancijalnog otpora cirkuita armature i promjena fluksa u zraku uzrošenih reakcijom armature.

Stvarni generirani napon sastoji se od dvije komponente: naponske komponente pobude (Eₑₓₑc), koja bi se inducirala samo poljem pobude u odsutnosti reakcije armature, i napona reakcije armature (Eₐₚ), koji odražava utjecaj reakcije armature. Ovi naponi kombiniraju se kako bi se kvantificirao efekt reakcije armature na generirani napon, što se izražava sa:Ea = Eexc + EAR.

Napon induciran u cirkvit zbog promjena fluksa zbog struje armature je efekt induktivnog reaktancijalnog otpora. Stoga je napon reakcije armature (Eₐₚ) ekvivalentan naponu induktivnog reaktancijalnog otpora, izražen sljedećom jednadžbom:

Induktivni reaktanc (Xₐₚ) je fiktivni reaktanc koji generira napon u cirkvit armature. Kao rezultat toga, napon reakcije armature može se modelirati kao induktor spojen serijalno s unutarnjim generiranim naponom.

Osim efekata reakcije armature, vreteno zavoja pokazuje sam-indukciju i otpor. Neka je:

  •  = sam-indukcija zavoja statore

  •  = sam-induktivni reaktanc zavoja statore

  •  = otpor statore armature

Terminalni napon  izražen je sljedećom jednadžbom:

Gdje:

 

  • Ra Ia = pad napona zbog otpora armature

  • Xa Ia = pad napona zbog reaktancijalnog otpora cirkvit armature

  • XAR Ia = napon reakcije armature

Oba efekta, reakcije armature i curenja fluksa, manifestiraju se kao induktivni reaktanci u stroju. Ti se kombiniraju kako bi formirali jedinstven ekvivalentni reaktanc poznat kao sinkroni reaktanc stroja XS.

Impedanc ZS u Jednadžbi (7) jest sinkroni impedanc, gdje XS označava sinkroni reaktanc.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Zašto se jezgra transformatora smije zemljiti samo na jednoj točki Neću li više točaka zemljitvenja biti pouzdanije
Zašto je potrebno zemljište transformatora?Tijekom rada, jezgra transformatora, zajedno s metalnim strukturama, dijelovima i komponentama koje fiksiraju jezgru i zavojnice, nalaze se u jakom električnom polju. Pod utjecajem tog električnog polja, stječu relativno visok potencijal u odnosu na zemlju. Ako jezgra nije zemljena, postojat će razlika u potencijalu između jezgre i zemljenih pričvršćujućih struktura i rezervoara, što može dovesti do intermitentnog iskra.Dodatno, tijekom rada, jako magne
01/29/2026
Razumijevanje neutralnog zemljanja transformatora
I. Što je neutralna točka?U transformatorima i generatorima, neutralna točka je specifična točka u vijku gdje je apsolutno napon između te točke i svakog vanjskog terminala jednak. Na dijagramu ispod, točkaOpredstavlja neutralnu točku.II. Zašto se neutralna točka mora zemljiti?Električni način povezivanja između neutralne točke i tla u trofaznom strujnom sustavu naziva semetoda zemljenja neutralne točke. Ova metoda direktno utječe na:Sigurnost, pouzdanost i ekonomiju mreže struje;Odabir razina i
01/29/2026
Nesuvisan napon: kršenje zemljišta, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonancija sve mogu uzrokovati neizravnotežu napona u tri faze. Ispravno razlikovanje između njih je ključno za brzo otklanjanje grešaka.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizravnotežu napona u tri faze, magnituda naponskih razlika između faza ostaje nepromijenjena. Može se podijeliti u dvije vrste: metaličko zemljenje i nemetaličko zemljenje. Pri metaličkom zemljenju, napon faze s greškom pada na nulu, dok se naponovi d
11/08/2025
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
10/09/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
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