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


Սալեն բուլի գեներատորների և ոչ սալեն բուլի գեներատորների միջև տարբերությունը

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Սալենտ-պոլի գեներատորների և ոչ սալենտ-պոլի գեներատորների միջև տարբերությունները

Սալենտ-պոլի գեներատորները և ոչ սալենտ-պոլի գեներատորները երկու հաճախ օգտագործվող սինխրոնային գեներատորների տեսակներ են, որոնք զգալիորեն տարբերվում են կառուցվածքով, կարգավիճակով և կիրառությունով։ ქვემოյին ներկայացված է երկու տեսակների մանրամասն համեմատությունը:

1. Ռոտորի կառուցվածքը

  • Սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Ռոտորի ձևը. Սալենտ-պոլի գեներատորում ռոտորը ունի առանձնացված մագնիսական պոլեր, որոնք դուրս են դիմացել նրա մակերևույթից, կազմելով առաջացած պոլային կոշիկներ։ Յուրաքանչյուր պոլ սովորաբար բաղկացած է արծանի միջոցով և ակտիվացման փոխանցումով։

    • Պոլերի քանակը. Սալենտ-պոլի գեներատորները սովորաբար ունեն քիչ պոլեր (օրինակ՝ 2, 4, 6, 8), որոնց միջև կա առանձնացված տարածք (ինտերպոլյար շրջաններ)։

    • Կիրառությունը. Սալենտ-պոլի գեներատորները գլխավորապես օգտագործվում են ցածր արագության, բարձր տարողության կիրառություններում, ինչպիսիք են ջրային էլեկտրակայան գեներատորները և գոլորշի տուրբինայի գեներատորները։

  • Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Ռոտորի ձևը. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորի ռոտորը ունի հարթ, գլանային մակերևույթ առանց առաջացած պոլեր։ Ակտիվացման փոխանցումները ներդրված են ռոտորի միջոցով գտնվող ուղու մեջ։

    • Պոլերի քանակը. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորները սովորաբար ունեն ավելի շատ պոլեր (օրինակ՝ 12, 16, 24), որոնք հավասարաչափ բաշխված են ռոտորի շուրջ, որոնց միջև կա նվազագույն ինտերպոլյար շրջաններ։

    • Կիրառությունը. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորները գլխավորապես օգտագործվում են բարձր արագության, միջին կամ փոքր տարողության կիրառություններում, ինչպիսիք են գոլորշի տուրբինայի գեներատորները և գազային տուրբինայի գեներատորները։

2. Առաձգական տարածության բաշխումը

  • Սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Ոչ հավասարաչափ առաձգական տարածություն. Սալենտ-պոլի գեներատորում առաձգական տարածությունը փոքր է պոլերի վրա և մեծ է ինտերպոլյար շրջաններում։ Այս ոչ հավասարաչափ առաձգական տարածությունը հանգեցնում է ոչ սինուսային մագնիսական դաշտի բաշխման, որը ազդում է ալիքի ելքի ոլորտի կարգի վրա։

    • Հարմոնիկ պարունակությունը. Ոչ հավասարաչափ առաձգական տարածությունը կարող է առաջացնել ավելի բարձր հարմոնիկ պարունակություն ալիքի ելքում, հատկապես երրորդ հարմոնիկները։

  • Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Հավասարաչափ առաձգական տարածություն. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորում առաձգական տարածությունը հավասարաչափ է ամբողջ շրջանագծի շուրջ, որը հանգեցնում է ավելի սինուսային մագնիսական դաշտի բաշխման և ավելի լավ ալիքի ելքի ոլորտի կարգի։

    • Հարմոնիկ պարունակությունը. Հավասարաչափ առաձգական տարածությունը նվազեցնում է հարմոնիկ պարունակությունը, ստեղծելով ավելի քանակացի ալիքի ելք։

3. Էլեկտրոմագնիսական հատկությունները

  • Սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Ուղիղ առանցքի և քառակուսի առանցքի ռեակտանսը. Սալենտ-պոլի գեներատորում ուղիղ առանցքի ռեակտանսը (Xd) և քառակուսի առանցքի ռեակտանսը (Xq) տարբեր են։ Xd-ն ավելի մեծ է, որովհետև մագնիսական հոսքը պոլերով անցնում է ավելի քիչ հակասահմանափակությունով, մինչդեռ Xq-ն փոքր է ինտերպոլյար շրջաններում ավելի բարձր հակասահմանափակության պատճառով։

    • Կորուստի հարաբերությունը (SCR). Սալենտ-պոլի գեներատորները ունեն ավելի ցածր կորուստի հարաբերություն, սովորաբար 1.0-ից մինչև 2.0։ Այս պատճառով կորուստի ժամանակ ավելի բարձր կորուստի հոսք է առաջացնում, բայց ավելի դանդաղ է ալիքի վերականգումը կորուստի ժամանակ։

  • Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Ուղիղ առանցքի և քառակուսի առանցքի ռեակտանսը. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորում ուղիղ առանցքի ռեակտանսը և քառակուսի առանցքի ռեակտանսը հավասար են հավասարաչափ առաձգական տարածության և սիմետրիկ հոսքի ճանապարհի պատճառով։

    • Կորուստի հարաբերությունը (SCR). Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորները ունեն ավելի բարձր կորուստի հարաբերություն, սովորաբար 2.0-ից մինչև 3.0։ Այս պատճառով կորուստի ժամանակ ավելի ցածր կորուստի հոսք է առաջացնում և ավելի արագ է ալիքի վերականգումը կորուստի ժամանակ։

4. Մեխանիկական հատկությունները

  • Սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Բարձր ռոտորի իներցիա. Սալենտ-պոլի գեներատորում ավելի մեծ պոլերը նպաստում են ավելի բարձր ռոտորի իներցիայի, որը այն համապատասխանում է ցածր արագության, բարձր իներցիայի համակարգերին, ինչպիսիք են ջրային տուրբինաները։

    • Վենտիլյացիա և հովացում. Պոլերի միջև գտնվող տարածությունները նպաստում են վենտիլյացիայի և հովացման համակարգերի ավելի լավ նախագծման։

  • Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Փոքր ռոտորի իներցիա. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորի կոմպակտ ռոտորի կառուցվածքը նպաստում է ավելի ցածր իներցիայի, որը այն համապատասխանում է բարձր արագության, ցածր իներցիայի համակարգերին, ինչպիսիք են գոլորշի տուրբինաները։

    • Վենտիլյացիա և հովացում. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորի հարթ ռոտորի մակերևույթը դարձնում է վենտիլյացիան և հովացումը ավելի բարդ, հաճախ պահանջելով մասնակի հովացման համակարգեր։

5. Սկսնակ հատկությունները

  • Սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Բարձր սկսնակ ուժ. Սալենտ-պոլի գեներատորները սկսնակ ալիքի ժամանակ առաջացնում են ավելի բարձր էլեկտրոմագնիսական ուժ, որը դրանց համապատասխան է նախատեսված կիրառություններին, որոնք պահանջում են նշանակալի սկսնակ ուժ։

  • Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Նվազ սկսնակ ուժ. Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորները ունեն ավելի ցածր սկսնակ ուժ, բայց ավելի լավ դինամիկ պատասխան ներկայացնում են բարձր արագության գործողության ժամանակ։

6. Կիրառությունները

  • Սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Գլխավորապես օգտագործվում է ցածր արագության, բարձր տարողության էլեկտրակայան էներգիայի ստեղծման համակարգերում, ինչպիսիք են ջրային էլեկտրակայան կայանները և ատոմային էլեկտրակայան կայանները։ Սալենտ-պոլի գեներատորների ցածր արագության հատկությունները դրանց իդեալական են ջրային տուրբինաների կամ ցածր արագության գոլորշի տուրբինաների հետ օգտագործման համար։

  • Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորը:

    • Գլխավորապես օգտագործվում է բարձր արագության, միջին կամ փոքր տարողության էլեկտրակայան էներգիայի ստեղծման համակարգերում, ինչպիսիք են թերմալ էլեկտրակայան կայանները և գազային տուրբինայի էլեկտրակայան կայանները։ Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորների բարձր արագության հատկությունները դրանց իդեալական են գոլորշի տուրբինաների կամ գազային տուրբինաների հետ օգտագործման համար։

Ընդհանուր նկարագրություն

  • Սալենտ-պոլի գեներատորը. Ունի առանձնացված մագնիսական պոլեր, ոչ հավասարաչափ առաձգական տարածություն և համապատասխան է ցածր արագության, բարձր տարողության կիրառություններին, ինչպիսիք են ջրային էլեկտրակայան գեներատորները։ Այն ունի բարձր սկսնակ ուժ և ավելի լավ հովացման կարգ, բայց ալիքի ելքում կարող է ունենալ ավելի բարձր հարմոնիկ պարունակություն։

  • Ոչ սալենտ-պոլի գեներատորը. Ունի հարթ ռոտորի մակերևույթ, հավասարաչափ առաձգական տարածություն և համապատասխան է բարձր արագության, միջին կամ փոքր տարողության կիրառություններին, ինչպիսիք են գոլորշի տուրբինայի գեներատորները։ Այն ունի ավելի լավ ալիքի ելքի ոլորտի կարգ և ավելի արագ կորուստի վերականգում, բայց ավելի ցածր սկսնակ ուժ ունի։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղուցիչ ձեռնարկների և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկների միջև տարբերություններըՈւղղուցիչ ձեռնարկները և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկները երկուսն էլ պատկանում են ձեռնարկների ընտանիքին, սակայն նրանք հիմնականում տարբերվում են կիրառման և ֆունկցիոնալ հատկությունների դիմաց։ Սովորաբար դիմացի շախոնների վրա տեսնվող ձեռնարկները կարող են լինել էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկներ, իսկ այն ձեռնարկները, որոնք էլեկտրոլիզայի բաժանների կամ էլեկտրոլիզայի սարքավորումների համար օգտագործվում են գործարաններում, սովորաբար ուղղուցիչ ձե
Echo
10/27/2025
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST բարձր հաճախականության անկախ վերլուծիչ միջոցի ստորակայան դիզայնը և հաշվարկը Մատերիալի բնութագրերի ազդեցությունը. Ստորակայան մատերիալը ցուցադրում է տարբեր կորուստների վարք տարբեր ջերմունակությունների, հաճախականությունների և մագնիսական հոսքի խտության պայմաններում: Այս բնութագրերը կառուցում են ընդհանուր ստորակայան կորուստների հիմքը և պահանջում են ոչ գծային հատկությունների ճշգրիտ հասկացություն: Ողջույն մագնիսական դաշտի միջազգային ազդեցությունը. Բարձր հաճախականության ողջույն մագնիսական դաշտերը կոի
Dyson
10/27/2025
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Էլեկտրոնային հզորության օգտագործումը բնական է ավելացնում արդյունաբերության մեջ, սկսած փոքր մասշտաբի կիրառություններից, ինչպես ակկումուլատորների լադերը և LED դիմավորները, վերջացնող մեծ մասշտաբի կիրառություններին, ինչպես ֆոտովոլտային (PV) համակարգերը և էլեկտրական ավտոմեքենաները: Հաճախ, էլեկտրական համակարգը բաղկացած է երեք մասից. էլեկտրակայաններ, փոխանցման համակարգեր և բաշխման համակարգեր: Սովորաբար 50/60-Հց ձգողականները օգտագործվում են երկու նպատակների համար. էլեկտրական անկախություն և լարման համապա
Dyson
10/27/2025
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Ապակոնային ձևափոխիչ (SST), որը նաև հայտնի է որպես էլեկտրոնային ձևափոխիչ (PET), դա կաղամբային էլեկտրական սարք է, որը համադրում է էլեկտրոնային էներգիայի ձևափոխման տեխնոլոգիան և էլեկտրամագնիսական ցուցաբերության հիմքով բարձր հաճախականության էներգիայի ձևափոխումը։ Այն ձևափոխում է էլեկտրոնային էներգիան մի շարք էլեկտրական հատկություններից մյուսին։ SST-ները կարող են բարելավել էլեկտրական համակարգի կայունությունը, թույլտրել էլեկտրական էներգիայի հեռացումը և համապատասխանել ինտելեկտական էլեկտրական ցանցի կիրառ
Echo
10/27/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը