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


DC-generatorers prestandakurvor

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Definition av prestandakurvor

Prestandakurvor för en likströmsgenerator är grafer som visar hur utgångsspänningen ändras när belastningsströmmen varierar från ingen belastning till full belastning. Dessa kallas också karakteristikkurvor. Dessa kurvor hjälper oss att förstå spänningsregleringen av olika typer av likströmsgenerators. Bättre prestanda indikeras av lägre spänningsreglering.

Särskilt upprymd likströmsgenerator

Även om denna typ av likströmsgenerator sällan används på grund av kostnaden för den separata upprymningen, så är prestandan hos dessa generatortyper ganska tillfredsställande. I särskilt upprymda likströmsgeneratorer ökar terminalspänningen när belastningen ökar och belastningsströmmen börjar flöda.

Det finns en liten minskning i terminalspänningen på grund av armaturreaktion och IR-fall, men dessa fall kan elimineras genom att öka fältupprymningen och då kan vi få konstant terminalspänning. I diagrammet nedan visar kurvan AB denna egenskap.

Seriekopplad likströmsgenerator

I seriekopplade likströmsgeneratorer är terminalspänningen vid ingen belastning noll eftersom ingen ström flödar genom fältvindningen. När belastningen ökar stiger utgångsspänningen. Terminalspänningen varierar kraftigt med små förändringar i belastningsströmmen. På grund av armaturreaktion och ohmiskt fall i armaturvindningen är utgångsspänningen lägre än den genererade spänningen.

Parallellkopplad likströmsgenerator

I parallellkopplade likströmsgeneratorer finns det alltid någon spänning vid ingen belastning på grund av parallellfältvindningen. När belastningen ökar sjunker terminalspänningen snabbt på grund av stark demagnetiserande armaturreaktion och resistansfall. Denna drastiska minskning i terminalspänningen leder till en minskning i belastningsströmmen, vilket resulterar i dålig prestanda för denna typ av generatorer.

Kompositkopplad likströmsgenerator

Vid ingen belastning är prestandakurvan för denna typ av likströmsgenerator samma som för parallellfältgeneratorer eftersom det vid ingen belastning inte finns någon ström i seriefältvindningen. När belastningen ökar sjunker terminalspänningen på grund av parallelllikströmsgeneratorn, men spänningstillväxten i seriekopplade likströmsgeneratorer kompenserar spänningsfallet. Av dessa skäl blir terminalspänningen konstant. Terminalspänningen kan också göras högre eller lägre genom att kontrollera amp-turnerna i seriefältvindningen. I diagrammet nedan visar kurvan FG denna egenskap.

a08420d0433e6d6f7a185f2e38d71b7d.jpeg


Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
Echo
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
Echo
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
Dyson
10/27/2025
Uppgradera traditionella transformatorer: Amorfa eller fasta?
Uppgradera traditionella transformatorer: Amorfa eller fasta?
I. Kärninnovation: En dubbel revolution i material och strukturTvå viktiga innovationer:Materialinnovation: Amorft legeringVad det är: Ett metalliskt material som bildas genom ultra-snabb solidifiering, med en oordnad, icke-kristallin atomstruktur.Viktig fördel: Extremt låg kärnförlust (tomförlust), vilket är 60%–80% lägre än för traditionella silicioståltransformatorer.Varför det är viktigt: Tomförlust inträffar kontinuerligt, dygnet runt, under transformatorns livscykel. För transformatorer me
Echo
10/27/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet