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


Vaihtojännitegeneraattorien suorituskyvyn käyrät

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Suorituskyvypolujen määritelmä

Jännitegeneraattorin suorituskyvypolut ovat kaaviot, jotka näyttävät, miten ulostulovoltti muuttuu, kun kuormituksen virta vaihtelee nollakuormasta täysiinkuormaan. Nämä tunnetaan myös ominaispoluina. Nämä polut auttavat ymmärtämään eri tyyppejä olevien jännitegeneraattoreiden jänniteregulaatiota. Parempi suorituskyky ilmaistaan pienemmällä jänniteregulaatiolla.

Erillisesti jännitetty DC-generaattori

Vaikka tätä tyyppistä DC-generaattoria käytetään harvoin sen erillisen jännityksen kustannuksista, niiden suorituskyky on kuitenkin melko tyydyttävä. Erillisesti jännitetissä DC-generaattoreissa terminaalijännite kasvaa, kun kuorma kasvaa ja kuormavirta alkaa virtua.

Terminaalin jännitteessä on vähennysarmatuksen reaktio- ja IR-pudotuksen vuoksi, mutta nämä pudotukset voidaan poistaa lisäämällä kentän jännitystä, ja sitten voimme saada vakion terminaalijännitteen. Alla olevassa kaaviossa käyrä AB näyttää tätä ominaisuutta.

Sarjaan kytketty DC-generaattori

Sarjaan kytketyissä DC-generaattoreissa terminaalijännite on nolla nollakuormalla, koska kenttäkytkentään ei virtaa virran. Kun kuorma kasvaa, ulostulojännite nousee. Terminaalijännite vaihtelee huomattavasti pienenkin kuormavirran muutoksen vuoksi. Armatuurireaktion ja ohmin pudotuksen vuoksi ulostulojännite on alempi kuin generoitu jännite.

Shunt-käytävä DC-generaattori

Shunt-käytävyissä DC-generaattoreissa on aina jonkin verran jännitettä nollakuormalla shunt-kenttäkytkentän vuoksi. Kun kuorma kasvaa, terminaalijännite laskee nopeasti vahvan armatuurireaktion ja vastuskuuden vuoksi. Tämä nopea terminaalijännitteen väheneminen johtaa kuormavirran vähenemiseen, mikä heikentää tällaisten generaattorien suorituskykyä.

Yhdistetty käytävä DC-generaattori

Nollakuormalla tämän tyyppisen DC-generaattorin suorituskyvypolu on sama kuin shunt-kenttägeneraattorilla, koska nollakuormalla sarja-kenttäkytkentään ei virtaa virran. Kun kuorma kasvaa, terminaalijännite laskee shunt-DC-generaattorin vuoksi, mutta sarja-DC-generaattorin jännitteen nousu kompensoi jännitteen laskun. Siksi terminaalijännite pysyy vakiona. Terminaalijännitettä voidaan myös nostaa tai lasketa hallitsemalla sarja-kenttäkytkennän amp-turnsia. Alla olevassa kaaviossa käyrä FG näyttää tätä ominaisuutta.

a08420d0433e6d6f7a185f2e38d71b7d.jpeg


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
Echo
10/28/2025
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä