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


Složený souosobně vinutý generátor

Edwiin
Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Základy kompoundního generátoru

Kompoundní generátor má na každém pólu dvě pole cívek: jednu sériově zapojenou s několika otáčkami hrubé drátěné cívky a druhou paralelně zapojenou s mnoha otáčkami jemné drátěné cívky rovnoběžně s cívkami rotoru.

V podstatě kompoundní generátor integruje jak paralelní, tak sériové pole cívek. Rozlišujeme:

  • Kumulativně kompoundní: magnetický tok z sériové cívky posiluje tok z paralelní cívky.

  • Diferenciálně kompoundní: magnetický tok z sériové cívky odebírá tok z paralelní cívky.

Existují dva typy zapojení:

  • Kompoundní generátor s dlouhým paralelním zapojením

  • Kompoundní generátor s krátkým paralelním zapojením

Kompoundní generátor s dlouhým paralelním zapojením

V konfiguraci s dlouhým paralelním zapojením je paralelní pole cívky zapojeno rovnoběžně s oběma cívkami rotoru a sériovou cívkou. Schéma zapojení pro kompoundní generátor s dlouhým paralelním zapojením je níže uvedeno:

 

Kompoundní generátor s krátkým paralelním zapojením

V kompoundním generátoru s krátkým paralelním zapojením je paralelní pole cívky zapojeno rovnoběžně pouze s cívkami rotoru. Schéma zapojení pro kompoundní generátor s krátkým paralelním zapojením je znázorněno níže:

 

Charakteristiky magnetického toku v kompoundním stejnosměrném generátoru

V tomto typu stejnosměrného generátoru je magnetické pole vytvořeno jak paralelními, tak sériovými cívkami, přičemž paralelní pole je obvykle silnější než sériové. Rozlišujeme:

  • Kumulativně kompoundní: když magnetický tok z sériové cívky posiluje tok z paralelní cívky.

  • Diferenciálně kompoundní: když tok z sériové cívky odebírá tok z paralelní cívky.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
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
Echo
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
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
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
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
Dyson
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
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 –
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
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