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


Rotorreaksie in Alterners

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Definisie van Armatuurreaksie

Armatuurreaksie in 'n wisselstroomgenerator word gedefinieer as die effek van die armatuur se magneetveld op die hoofmagneetveld van die wisselstroomgenerator of synchrone generator.

8bc6e6c8d55ff075ee81595c59e65da3.jpeg

 Magneetveld Interaksie

Wanneer die armatuur stroom dra, interakteer sy magneetveld met die hoofveld, wat óf vervorming (kruismagnetisering) óf verminder (demagnetisering) van die hoofveldflux veroorsaak.

Kragfaktor Invloed

By eenheidskragfaktor is die hoek tussen armatuurstroom I en geïnduseerde emf E, nul. Dit beteken dat die armatuurstroom en geïnduseerde emf in dieselfde fase is. Maar ons weet teoreties dat die emf in die armatuur as gevolg van veranderende hoofveldflux, verbonden met die armatuurleier, geïnduseer word.

Aangesien die veld deur DC opgewekt word, is die hoofveldflux konstant ten opsigte van die veldmagneete, maar dit sal alternerend wees ten opsigte van die armatuur omdat daar relatiewe beweging tussen die veld en die armatuur in die wisselstroomgenerator is. As die hoofveldflux van die wisselstroomgenerator ten opsigte van die armatuur voorgestel kan word as

Dan is die geïnduseerde emf E oor die armatuur eweredig aan, dφf/dt.

c019e1efa19f41ea6921bc30b20dede0.jpeg 

Dus, uit hierdie bo-vereenvoudigde vergelykings (1) en (2) is dit duidelik dat die hoek tussen, φf en geïnduseerde emf E 90o sal wees.

b788cc912e6cdf9dce8fb47fec514776.jpeg

Nou, armatuurflux φa is eweredig aan armatuurstroom I. Dus, armatuurflux φa is in fase met armatuurstroom I.

Weer by eenheidselektriese kragfaktor is I en E in dieselfde fase. So, by eenheidskragfaktor, φa is in fase met E. So onder hierdie omstandighede, is armatuurflux in fase met geïnduseerde emf E en veldflux is in kwadratuur met E. Dus, armatuurflux φa is in kwadratuur met hoofveldflux φf.

Aangesien hierdie twee fluxe loodreg op mekaar is, is die armatuurreaksie van die wisselstroomgenerator by eenheidskragfaktor puur vervormend of kruismagnetiserend.

Aangesien die armatuurflux die hoofveldflux loodreg wegduw, bly die verspreiding van die hoofveldflux onder 'n poolvlak nie eenvormig verdeel nie. Die fluxdigtheid onder die agterste pooluiteindes neem iets toe terwyl dit onder die voorste pooluiteindes afneem.

Achteruit en Vooruit Last

By 'n vooruit kragfaktor toestand, lei armatuurstroom "I" geïnduseerde emf E met 'n hoek van 90o. Weer het ons net getoon, veldflux φf lei geïnduseerde emf E met 90o.

Weer, armatuurflux φa is eweredig aan armatuurstroom I. Dus, φa is in fase met I. Dus, armatuurflux φa lei ook E, met 90o aangesien I E lei met 90o.

Aangesien in hierdie geval beide armatuurflux en veldflux geïnduseerde emf E lei met 90o, kan gesê word, veldflux en armatuurflux is in dieselfde rigting. Dus, die resultante flux is eenvoudig die rekenkundige som van veldflux en armatuurflux. Dus, uiteindelik kan gesê word dat die armatuurreaksie van die wisselstroomgenerator as gevolg van 'n puur vooruit elektriese kragfaktor die magnetiserende tipe is.

Eenheidskragfaktor Effek

  • Die armatuurreaksieflux is konstant in grootte en roteer teen sinchroniese spoed.

  • Die armatuurreaksie is kruismagnetiserend wanneer die generator 'n laas aanvoer teen eenheidskragfaktor.

  • Wanneer die generator 'n laas aanvoer teen 'n vooruit kragfaktor, is die armatuurreaksie deels demagnetiserend en deels kruismagnetiserend.

  • Wanneer die generator 'n laas aanvoer teen 'n vooruit kragfaktor, is die armatuurreaksie deels magnetiserend en deels kruismagnetiserend.

  • Armatuurflux werk onafhanklik van hoofveldflux.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verskille Tussen Rektifiertransformers en KragtransformersRektifiertransformers en kragtransformers behoort albei tot die transformerfamilie, maar hulle verskil grondig in toepassing en funksionele eienskappe. Die transformers wat algemeen op elektrisiteitspaale gesien word, is tipies kragtransformers, terwyl dié wat elektrolietelle of elektroplaktoerusting in fabriekskonteksse voorsien, gewoonlik rektifiertransformers is. Om hul verskille te verstaan, moet drie aspekte ondersoek word: werkprins
Echo
10/27/2025
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
SST Hoëfrekwensie Geïsoleerde Transformator Kernontwerp en Berekening Materiaaleienskappe se impak: Kernmateriaal vertoon wisselende verliesgedrag onder verskillende temperature, frekwensies en fluxdigthede. Hierdie eienskappe vorm die grondslag van algehele kernverliese en vereis 'n presiese begrip van nie-lineêre eienskappe. Verstrooiende magneetveld interferensie: Hoëfrekwensie verstrooide magneetvelde om windings kan addisionele kernverliese veroorsaak. As dit nie behoorlik bestuur word nie,
Dyson
10/27/2025
Ontwerp van 'n Vierpoort-Vaste-toestand-Transformer: Effektiewe Integrasie-oplossing vir Mikrovervoer-nette
Ontwerp van 'n Vierpoort-Vaste-toestand-Transformer: Effektiewe Integrasie-oplossing vir Mikrovervoer-nette
Die gebruik van krag-elektronika in die nywerheid neem toe, wat wissel van klein-skaal toepassings soos oplaaiers vir batterye en LED-bestuurders, tot groot-skaal toepassings soos fotovoltaïese (PV) stelsels en elektriese voertuie. Tipies bestaan 'n kragstelsel uit drie dele: kragstasies, oorspansisteelsels, en verspreidingsisteme. Tradisioneel word lae-frekwensietransformateurs vir twee doeleindes gebruik: elektriese isolering en spanningsvergelyking. Egter, 50-/60-Hz transformateurs is omvangr
Dyson
10/27/2025
Vaste-Staatstransformator vs Tradisionele Transformator: Voordelige en Toepassings Verduidelik
Vaste-Staatstransformator vs Tradisionele Transformator: Voordelige en Toepassings Verduidelik
'n Vaste-toestandstransformer (SST), ook bekend as 'n krag-elektroniese transformer (PET), is 'n statiese elektriese toestel wat krag-elektroniese omskakelingstegnologie integreer met hoëfrekwensie-energie-omskakeling gebaseer op elektromagnetiese induksie. Dit transformeer elektriese energie van een stel kragkenmerke na 'n ander. SSTs kan die stabiliteit van kragstelsels verbeter, buigsame kragoorsending moontlik maak, en is geskik vir slim-grid-toepassings.Tradisionele transformers ly onder na
Echo
10/27/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei