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


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบผสม

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

หลักการพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสมมีขดลวดสนามสองชุดต่อขั้วหนึ่ง: หนึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมด้วยจำนวนรอบน้อยของสายไฟขนาดใหญ่ และอีกชุดหนึ่งเชื่อมต่อแบบขนานด้วยจำนวนรอบมากของสายไฟขนาดเล็กขนานกับขดลวดอาร์เมเจอร์

โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบผสมรวมทั้งขดลวดสนามแบบขนานและขดลวดสนามแบบอนุกรมไว้ด้วยกัน มันถูกจำแนกเป็น:

  • ผสมแบบสะสม: ฟลักซ์จากขดลวดสนามแบบอนุกรมเสริมฟลักซ์จากขดลวดสนามแบบขนาน

  • ผสมแบบแยก: ฟลักซ์จากขดลวดสนามแบบอนุกรมต้านฟลักซ์จากขดลวดสนามแบบขนาน

มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อสองแบบ:

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสมขนานยาว

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสมขนานสั้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสมขนานยาว

ในการกำหนดค่าขนานยาว ขดลวดสนามแบบขนานจะเชื่อมต่อกับทั้งอาร์เมเจอร์และขดลวดสนามแบบอนุกรม แผนภาพการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสมขนานยาวแสดงดังนี้:

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสมขนานสั้น

ในการกำหนดค่าขนานสั้น ขดลวดสนามแบบขนานจะเชื่อมต่อกับเฉพาะอาร์เมเจอร์เท่านั้น แผนภาพการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีการขดลวดแบบผสมขนานสั้นแสดงดังนี้:

 

คุณสมบัติฟลักซ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม

ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงประเภทนี้ สนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นโดยทั้งขดลวดสนามแบบขนานและขดลวดสนามแบบอนุกรม โดยขดลวดสนามแบบขนานมักจะแรงกว่าขดลวดสนามแบบอนุกรม มันถูกจำแนกเป็น:

  • ผสมแบบสะสม: เมื่อฟลักซ์แม่เหล็กจากขดลวดสนามแบบอนุกรมเสริมฟลักซ์จากขดลวดสนามแบบขนาน

  • ผสมแบบแยก: เมื่อฟลักซ์จากขดลวดสนามแบบอนุกรมต้านฟลักซ์จากขดลวดสนามแบบขนาน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
Echo
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
Echo
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
Dyson
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
Echo
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่