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


Izolovaný indukční generátor

Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Izolovaný indukční generátor se týká indukčního stroje, který je schopen pracovat jako generátor nezávisle, bez opory na externí zdroj elektrické energie. Jak je znázorněno na následujícím obrázku, třífázový kondenzátor s delta spojením je připojen k terminálům stroje. Tento kondenzátor slouží k poskytnutí nezbytné excitace pro stroj.

Zbývající magnetický tok v stroji slouží jako počáteční zdroj excitace. V případě, že není přítomen žádný zbývající magnetický tok, může být stroj krátce provozován jako indukční motor, aby byl vygenerován nezbytný zbývající magnetický tok. Pohon pohání motor, který běží mírně nad synchronní rychlostí za podmínek bez zatěžování. Následně je v statoru vyvolána malá elektromotorická síla (EMF), jejíž frekvence je úměrná rychlosti rotoru.

Napětí na třífázovém kondenzátoru vyvolá vedoucí proud v kondenzátoru. Tento proud je téměř ekvivalentní pozdilivému proudu, který je zpětně podáván do generátoru.

Magnetický tok vygenerovaný tímto proudem posiluje počáteční zbývající magnetický tok, což vede ke zvýšení celkového magnetického toku. To způsobí zvýšení napětí na stroji. Toto zvýšení napětí vyvolá zvýšení excitujícího proudu, což dále zvyšuje koncové napětí.

V tomto okamžiku jsou reaktivní voltampéry požadované generátorem ekvivalentní těm, které poskytuje třífázový kondenzátor s delta spojením. Provozní frekvence závisí na rychlosti rotoru a jakákoli změna zatěžování má vliv na otáčky rotoru. Napětí je hlavně regulováno kapacitním reaktančním odporom v provozní frekvenci.

Významnou nevýhodou izolovaného indukčního generátoru je, že při zatěžování s faktorem moci v čase se napětí rychle snižuje.

Toto zvýšení napětí pokračuje, dokud se charakteristika magnetizace stroje neprotnou s charakteristikou napětí a proudu kondenzátoru. Následující graf znázorňuje charakteristiku magnetizace a V - IC (napětí - proud kondenzátoru) charakteristiku.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu