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


DC-generatorers ytelseskurver

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Definisjon av ytelseskurver

Ytelseskurver for en likestrømsgenerator er grafer som viser hvordan utgangsspenningen endrer seg når laststrømmen varierer fra ingen last til full last. Disse kalles også karakteristikkurver. Disse kurvene hjelper oss med å forstå spenningsreguleringen for ulike typer likestrømsgeneratorene. Bedre ytelse indikeres ved lavere spenningsregulering.

Separat opprisset likestrømsgenerator

Selv om denne typen likestrømsgeneratore sjeldent brukes på grunn av kostnaden for separat opprisset, er ytelsen til disse likestrømsgeneratorer ganske tilfredsstillende. I separat opprisset likestrømsgeneratorer øker terminalspenningen når lasten øker og laststrømmen begynner å strømme.

Det er en liten nedgang i terminalspenningen på grunn av armaturreaksjon og IR-nedfall, men disse nedgangene kan elimineres ved å øke feltoppresning, og da kan vi få konstant terminalspenning. I diagrammet nedenfor viser kurven AB denne egenskapen.

Serieoppført likestrømsgenerator

I serieoppførte likestrømsgeneratorer er terminalspenningen ved ingen last null fordi ingen strøm flyter gjennom feltopprisset. Når lasten øker, stiger utgangsspenningen. Terminalspenningen varierer sterkt med små endringer i laststrømmen. På grunn av armaturreaksjon og ohmisk fall i armaturviklingen er utgangsspenningen lavere enn den genererte spenningen.

Shuntoppført likestrømsgenerator

I shuntoppførte likestrømsgeneratorer er det alltid noen spenning ved ingen last på grunn av shuntfeltopprisset. Når lasten øker, synker terminalspenningen raskt på grunn av sterk demagnetiserende armaturreaksjon og motstandsnedfall. Den drastiske reduksjonen i terminalspenningen fører til en nedgang i laststrømmen, noe som resulterer i dårlig ytelse for denne typen generatorer.

Komponert oppført likestrømsgenerator

Ved ingen last er ytelseskurven for denne typen likestrømsgenerator den samme som for shuntfeltgeneratorer, fordi det ikke er noen strøm i seriefeltopprisset ved ingen last. Når lasten øker, synker terminalspenningen på grunn av shuntlikestrømsgenerator, men spenningsovreisen i seriegeneratoren kompenserer spenningnedgangen. Av disse grunnene forblir terminalspenningen konstant. Terminalspenningen kan også gjøres høyere eller lavere ved å kontrollere amp-vindingene i seriefeltopprisset. I diagrammet nedenfor viser kurven FG denne egenskapen.

a08420d0433e6d6f7a185f2e38d71b7d.jpeg


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
Echo
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
Dyson
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
Echo
10/27/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning