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


Hvorfor er DC-opplading viktig for synkronmotorer?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Viktigheten av DC-opplasting i synkron generator


Rollen til DC-opplasting i synkron generatorer er viktig, hovedsakelig uttrykt gjennom følgende aspekter:


  • Opprettholdelse av spenning og reaktiv effektutslipp: Når den synkroniserede generatoren fungerer normalt, er det DC-opplastningssystemet som er ansvarlig for å gi generatoren den nødvendige opplastningsstrømmen for å opprettholde en gitt spenning og et gitt reaktiv effektutslipp. Dette er essensielt for stabiliteten og påliteligheten i strømsystemet, da det sikrer at generatoren kan opprettholde det ideelle driftstilstanden under ulike lastforhold.


  • Regulering av opplasting: Ved å justere DC-opplastningsstrømmen, kan endeterminalspenningen til generatoren endres (uten last), slik at nettforbindelse kan oppnås, og reaktiv effektutslippet til nettet kan justeres under nettforbindelse. Dette bidrar til å optimalisere driftseffektiviteten og stabiliteten i strømsystemet.


  • Svar på feil: I tilfeller av kortslutning eller plutselige lastendringer i strømsystemet, kan DC-opplastningssystemet utføre tvungen opplasting eller demagnetisering for å forbedre stabiliteten i strømsystemet og forhindre overlast eller spenningsfall i generatoren.


  • Fordeler med børsterett opplastningssystem: DC-opplasteren er akseparallell med den synkroniserede generatoren, og et børsterett opplastningssystem kan brukes, som eliminerer slipringen og kulbørsten i det tradisjonelle opplastningssystemet, reduserer vedlikeholdsbehovet og muligheten for feil, og forbedrer systemets pålitelighet og langtidstabilitet.


  • Tilpasning til ulike opplastningsmoduser: DC-opplasting er et vanlig opplastningsmodus for synkron generatorer, som er egnet for en rekke opplastningssystemer, inkludert DC-generatoropplasting, statisk rettifiseringsopplasting og roterende rettifiseringsopplasting, etc. Disse systemene gir ulike fordeler basert på ulike anvendelsesscenarier.



Samlet sett spiller DC-opplasting en nøkkelrolle i synkron generatorer, ikke bare for å sikre stabil drift av strømsystemet, men også for å forbedre fleksibiliteten og påliteligheten i systemet.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

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
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
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