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


Orkutapafall af stýringskerfum

Encyclopedia
Svæði: Encyclopaedia
0
China

Tapalögin við umfræðingi


Þar sem umfræðingur er stöðva tækni, kemur venjulega ekki tapa vegna hreyfingar í umfræðing. Við tökum venjulega aðeins tillit til rafmagnstapa í umfræðing.


Tapur í einhverju mávinu eru almennlega skilgreindir sem mismunur á inntaksvídd og úttaksvídd. Þegar inntaksvídd er gefin inn í uppruna umfræðings, er ein hluti af þessari vídd notuð til að kompensera fyrir kjarnatap í umfræðing, þ.e. magnbundinn tap og svarmtökutap í kjarni umfræðings, og einnig er ein hluti af inntaksvíddu tappuð sem I2R tap og dreift sem hiti í uppruna og afturbundi, vegna þess að þessi bundir hafa einhverjar innri viðbótar.


Fyrsta þetta er kölluð kjarnatap eða járn tap í umfræðing og seinna er kendur sem ohmic tap eða kopartap í umfræðing. Annað tap kemur fram í umfræðing, kendur sem Stray Loss, vegna Stray fluxa sem tengjast verktakastrúktúrunni og vindingarleiðum.


Kopartap í umfræðing


Kopartap er I²I2R tap, með I12R1 á upprunahliðnum og I22R2 á afturhliðnum. Hér er I1 og I2 uppruna- og afturstreymi, og R1 og R2 eru viðbótir vindinganna. Þar sem þessi streymi henda á völdum, býr kopartap í umfræðing breytist með völdum.


Kjarnatap í umfræðing


Magnetbundinn tap og svarmtökutap, báðir byggja á magnetleidum efnanna sem notað eru til að smíða kjarni umfræðings og hans hönnun. Svo eru þessir tap í umfræðing fastir og bera ekki saman við völdustreymi. Svo kjarnatap í umfræðing, sem er kendur sem járntap í umfræðing, gæti verið tekið sem fastur fyrir allar völduskemmtingar.


Magnetbundinn tap í umfræðing er táknaður sem,


Svarmtökutap í umfræðing er táknaður sem,


40e5d13026748d6b190b5940ea358b7c.jpeg


Kh = Magnbundinn fasti.

Ke = Svarmtökutaparkostur.

Kf = formfasti.


Kopartap getur einfaldlega verið táknaður sem,


IL2R2′ + Stray tap

Hvor, IL = I2 = völdur umfræðings, og R2′ er viðbót umfræðings hent til afturhliðs. Nú munum við ræða Magnbundinn tap og Svarmtökutap í smáatriðum fyrir betri skilning á efni um tapa í umfræðingum.


Magnbundinn tap í umfræðing


Magnbundinn tap í umfræðingum getur verið skýrt á tvær vegu: fysískt og stærðfræðilegt.


Fysísk skýring af Magnbundinn tap


Kjarni umfræðings er gerður af ′Cold Rolled Grain Oriented Silicon Steel′. Stál er mjög góð ferromagnetisk efni. Slíkt efni er mjög kynnisferð til að vera magnset. Það þýðir, hverfið sem magnetflæði fara yfir, mun það opna sig eins og magn. Ferromagnetisk efni hafa fjölda svæða í strukturnni sinni.


Svæði eru mjög lítill region í efnum struktúr, þar sem allar dipólar eru parallellar í sama átt. Aðra orða, svæði eru eins og litill evigmagn sett í random í struktúr efnsins.


Þessi svæði eru raðað inn í efnum struktúr í slíkan random hátt, að netto samanlagða magnfelt efnsins er núll. Þegar ytri magnetic field (mmf) er beitt, raða sjálfgefið svæði parallel til reiknings.


Eftir að reikningur er tekinn, skila flestar svæði til random stað, en sumar standa ekki. Vegna þessa óbreyttu svæða, verður efni lítil magnsett evigt. Þetta magn er kallað “Spontaneous Magnetism”.


Til að jafna þetta magn, er nauðsynlegt að beita einhverju mótmagni mmf. Magnetomotive force eða mmf beitt í umfræðingskjarnanum er alveg. Fyrir hvern snaran vegna þessa svæðabreytingar, verður extra vinna gert. Af þessu ástæðu, verður það nýtt rafmagn sem er kend Magnbundinn tap í umfræðing.


Stærðfræðileg skýring af Magnbundinn tap í umfræðing


Útkoma Magnbundinn tap

 

8464c5d7d0af82f6c5eb1d8e58404ac2.jpeg

 

Látum okkur hugsa um ring af ferromagnetiskum próf af omtíð L metrar, tværhlutssvæði a m2 og N snúr af oflitið tráð sem sýnt er í myndinni,


Látum okkur hugsa, straumur flæðir gegnum spól er I amp,


Magnsetur virki,


Látum, fluxþéttleiki á þessu tímapunkti er B,

Því, heildarflæði gegnum ring, Φ = BXa Wb


Þar sem straumur flæðir gegnum spól er alveg, er fluxur produsert í járnhringnum líka alveg í náttúru, svo emf (e′) undirbúinn verður skýrt sem,


Samkvæmt Lenz's lög þetta undirbúið emf mun móta straum flæði, þannig að til að halda straum I í spólinum, verður upprunin að gefa jafnt og móteft emf. Því, beitt emf,


Orka nýtt í stutt tíma dt, á meðan sem fluxþéttleiki hefur breyst,


Þannig, heildarvinna gert eða orka nýtt á eina fulla snaran af magnsetningu er,


Nú er aL rúmmál hringsins og H.dB er svæði af elementær strippa af B – H ferli sýnt í myndinni,


Því, Orka nýtt á eina snaran = rúmmál hringsins × svæði af hysteresis loop. Í tilfelli umfræðings, getur þessi hring verið hugsaður sem magnsetur kjarni umfræðings. Því, er vinna gert ekkert annað en rafmagnstapa í umfræðingskjarnanum og þetta er kendur sem Magnbundinn tap í umfræðing.

 

3c8da686d52a7051463e95e30a63fabb.jpeg

ac52d2c2bc01cd1d86a524242b4de1cb.jpeg 

Hvað er Svarmtökutap?


Í umfræðingum gefum við alveg straumur í uppruninn, þessi alveg straumur produsir alveg magnsetandi flux í kjarnanum og þar sem þessi flux tengjast afturbundi, verður spenna undirbúin í afturhlið, sem leiðir til að straumur fer í gegnum völd sem tengdir eru við hann.


Sum af alveg fluxum í umfræðingi; gætu einnig tengst öðrum leifilegum hlutum eins og stál kjarni eða járn kroppur umfræðings o.s.frv. Þar sem alveg fluxur tengjast þessum hlutum í umfræðing, verður ein lokaleg spenna undirbúin.


Vegna þessara spenna, verða straumar sem fer í lokalegum hringi í þessum hlutum í umfræðing. Þessir lokalegir straumar munu ekki hjálpa við úttakið í umfræðingnum og dreift sem hiti. Þessi tegund af orku tap er kendur sem Svarmtökutap í umfræðing.


Þetta var almennt og einfalt skýring af Svarmtökutap. Nánari skýring af þessu tap er ekki á skyni í þessu kafla.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!

Mælt með

Áhrif DC-háttar í trafohæðum við endurvinnanleg orkuröstar nálægt UHVDC-jörðunar-elektroder
Áhrif DC-hæðingar á trafoar við orkurannsóknastöður nálægt UHVDC-jörðunar eldarÞegar jörðunar eldar Ultra-High-Voltage Direct Current (UHVDC) flutningskerfis er staðsett nær orkurannsóknastöð, getur endurvinningsstræmi sem fer í gegnum jarðvegg hætt jörðuþrýsting um svæðið við eldan. Þessi hækkun á jörðuþrýstingi valdar brottnám í miðpunktspunktstraefni nægranna trafoa, sem veldur DC-hæðingu (eða DC-ofset) í kerinu. Slík DC-hæðing getur lágmarkað gildi trafoa og, í særstökum tilvikum, valdi skem
01/15/2026
HECI GCB fyrir myndara – Fljótur SF₆ skynjari
1. Skilgreining og virka1.1 Hlutverk afleiðarafbrotabreytaraAfleiðarafbrotabreytarinn (GCB) er stjórnunarmögulegt afbrotapunktur milli myndunarvélarinnar og stigveldisbreytarinnar, sem virkar sem tenging milli myndunarvélarinnar og rafmagnsnetins. Aðal hlutverk hans inniheldur að skipta ákveðnum vandamálum við myndunarvéluna frá öðrum hlutum og að leyfa stjórnun við samþættingu myndunarvélunnar við rafmagnsnetið. Virknarskrár GCB eru ekki mun mismunandi frá venjulegum afbrotabreytara; en vegna h
01/06/2026
Hvernig á að prófa örbyggingaraukana fyrir dreifitránsmörkur
Í raunverulegri vinnumennt er almennilega mælt með sveifluskynjun dreifitransformatora tvisvar: sveifluskynjun á milli hágreiningar (HV) og lággreiningar (LV) plús transformatortankann, og sveifluskynjun á milli lággreiningar (LV) og hágreiningar (HV) plús transformatortankann.Ef báðar mælingarnar gefa samþykkt gildi, þá bendar það til að sveifluskynjun á milli HV, LV og transformatortankans sé í lagi. Ef einhver mæling misgar, verður að framkvæma parsmælingar á sveifluskynjun á milli allra þrig
12/25/2025
Hönnunarskrár fyrir stamborða spennaþrýstingi
Hönnunarskrár fyrir stangasetta dreifitransformatora(1) Staðsetningar- og skipanarreglurStangasettar transformatorastöðvar ættu að vera staðsett nær þunga eða mikilvægum hendingum, samkvæmt skilsemi „lítill rafmagnstenging, mörg stöðvar“ til að auðvelda skipti út tæki og viðhaldi. Fyrir veitingu á heimilisrafmagni má setja upp þrívíddar transformatora nálægt í samræmi við núverandi beiðni og áætlað framtíðarþróun.(2) Vélstærðarval fyrir þrívíddar stangasetta transformatoraStaðal vélstærðir eru 1
12/25/2025
Senda fyrirspurn
+86
Smelltu til að hlaða upp skrá

IEE Business will not sell or share your personal information.

Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna