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


Magnetizado kurbo de CD-generilo

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

DC-Generatro Magnetizado Kurbo


Ĉefaj Lernpunktoj:


Difino de Magnetizado Kurbo: La magnetizado kurbo de DC-maŝino montras la rilaton inter la kampa kurento kaj la armaturo terminala voltado en malfermita cirkvito.

 


Graveco: La magnetizado kurbo indikas la saturiĝon de la magnetika cirkvito, kiu estas esenca por kompreni la efikecon de la generilo.

 


Saturiĝa Punkto: Ĉi punkto, ankaŭ konata kiel la genuo de la kurbo, montras kie pliaj pligrandigoj de la kampa kurento donas minimumajn pligrandigojn de fluksa.

 


Molekula Alinigo: Kiam la kampa kurento pligrandiĝas, la magnetikaj molekuloj aliniĝas, pligrandigante la fluksan kaj la generitan voltadon ĝis saturiĝo.

 


Resta Magnetismo: Eĉ kiam la kurento estas nul, iu magnetismo restas en la kerno de la generilo, influanta la magnetizan kurbon.


图片5.png

 


La DC-generilo estas tiu kurbo, kiu donas la rilaton inter la kampa kurento kaj la armaturo terminala voltado en malfermita cirkvito.

 


Kiam la DC-generilo estas movita per primara motoro, tiam induktatas emf en la armaturo. La generita emf en la armaturo estas donita per la esprimo

estas konstanta por donita maŝino. Ĝi estas anstataŭigita per K en ĉi tiu ekvacio.


图片1.png

 

Ĉi tie,

φ estas la fluksa je poluso,

P estas la nombro de polusoj,

N estas la nombro de revolucioj faritaj de la armaturo por minuto,

Z estas la nombro de armaturo kondutoj,

A estas la nombro de paralelaj vojoj.


045fa314adb1b57e317da7a9d65c4b9b.jpeg

 

Nun, el la ekvacio ni povas klare vidi, ke la generita emf estas direktproporciale al la produto de la fluksa je poluso kaj la rapido de la armaturo.

 


Se la rapido estas konstanta, tiam la generita emf estas direktproporciale al la fluksa je poluso.

 


Kiam la eksit-kurento aŭ la kampa kurento (If) pligrandiĝas, la fluksa kaj la generita emf ankaŭ pligrandiĝas.


图片4.png

 

Se ni grafikas la generitan voltadon sur la Y-akso kaj la kampan kurenton sur la X-akso, tiam la magnetiza kurbo estos kiel montrite en la suba figuro.

 


La magnetiza kurbo de DC-generilo estas grava, ĉar ĝi montras la saturiĝon de la magnetika cirkvito. Ĉi tiu kurbo estas ankaŭ konata kiel la saturiga kurbo.

 


Laŭ la molekula teorio de magnetismo, la molekuloj de magnetika materialo, kiu ne estas magnetigita, ne estas aranĝitaj en definita ordo. Kiam kurento pasas tra la magnetika materialo, tiam ĝiaj molekuloj estas aranĝitaj en definita ordo. ĝis certa valoro de kampa kurento la maksimumaj molekuloj estas aranĝitaj. En ĉi tiu stadio la fluksa en la polo pligrandiĝas direktproporciale kun la kampa kurento kaj la generita voltado ankaŭ pligrandiĝas. Ĉi tie, en ĉi tiu kurbo, la punkto B ĝis la punkto C montras ĉi tiun fenomenon kaj ĉi tiu parto de la magnetiza kurbo estas preskaŭ rekta linio. Supre certa punkto (punkto C en ĉi tiu kurbo) la ne-magnetizitaj molekuloj fariĝas tre malmultaj kaj fariĝas tre malfacile plu pligrandigi la polan fluksen. Ĉi tiu punkto estas nomata saturiga punkto. Punkto C estas ankaŭ konata kiel la genuo de la magnetiza kurbo. Malgranda pligrandiĝo de magnetismo postulas tre grandan kampan kurenton supre la saturiga punkto. Tial la supra parto de la kurbo (punkto C ĝis punkto D) estas kurbiĝa kiel montrite en la figuro.


La magnetiza kurbo de DC-generilo ne komencas de nul initiale. Ĝi komencas de valoro de generita voltado pro resta magnetismo.

 


Resta Magnetismo

 


En ferromagnetikaj materialoj, la magnetika potenco kaj la generita voltado pligrandiĝas kiel kurento fluis tra la spiroj. Kiam la kurento estas reduktita al nul, iu magnetika potenco restas en la kerno de la spiro, konata kiel resta magnetismo. La kerno de DC-maŝino estas farita el ferromagnetika materialo.


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Diferencoj Inter Rektifiktransformiloj kaj EnerĝitransformilojRektifiktransformiloj kaj enerĝitransformiloj ambaŭ apartenas al la transformila familio, sed ili fundamentale malsamas en apliko kaj funkcian karakterizoj. La transformiloj ofte viditaj sur utilaj stangoj estas tipike enerĝitransformiloj, dum tiuj kiujn provizas elektroluzcelojn aŭ elektroplankapablen en fabrikoj kutime estas rektifiktransformiloj. Komprendi iliajn diferencojn postulas esploradon de tri aspektoj: labora principo, str
Echo
10/27/2025
SST transformiloj kerno perdo kalkulado kaj viklingo optimigado gvidilo
SST transformiloj kerno perdo kalkulado kaj viklingo optimigado gvidilo
SST Altafrekvenca Izolita Transformaĵo Kerno Dizajno kaj Kalkulado Materialaj Karakterizaĵoj Impactas:Kernmaterialo montras diversajn perdonhavecon sub malsamaj temperaturoj frekvencoj kaj fluksdensitatoj. Ĉi tiuj karakterizaĵoj formas la fundamenton de la tuta kernperdo kaj postulas precizan komprenon de nelinearaj ecoj. Stranga Magnetfelda Interferenco:Altafrekvenca stranga magnetfeldo ĉirkaŭ la viklaĵoj povas indukti pliajn kernperdojn. Se ne prave administrata ĉi tiuj parazitaj perdoj povus
Dyson
10/27/2025
Deklaro de Kvarporta Solidstata Transformilo: Efiĉa Integrado Solvo por Mikroretoj
Deklaro de Kvarporta Solidstata Transformilo: Efiĉa Integrado Solvo por Mikroretoj
La uzo de potenco-elektroniko en la industrio pligrandiĝas, etendanteĝi de malgrandaj aplikoj kiel akumulatorŝarĝiloj kaj LED-drajveroj ĝis grandaj aplikoj kiel fotovoltaikaj (PV) sistemoj kaj elektraj veturiloj. Tipe, potencsistema konsistas el tri partoj: potenckentraloj, transmetasistemoj, kaj distribuasistemoj. Tradicie, malaltfrekvencaj transformiloj estas uzataj por du celoj: elektra izolado kaj tensio-kongruigo. Tamen, 50-/60-Hz transformiloj estas voluminaj kaj pezaj. Potenckonvertiloj e
Dyson
10/27/2025
Kondutranformilo kontraŭ Tradicia transformilo: Elstarigita la Avantaĝoj kaj Aplikoj
Kondutranformilo kontraŭ Tradicia transformilo: Elstarigita la Avantaĝoj kaj Aplikoj
Solid-state transformilo (SST), ankaŭ konata kiel elektronika potenco-transformilo (PET), estas statika elektra aparato, kiu integras elektronikan potencon-konvertan teknologion kun alta-frekvanca energiokonverto bazita sur elektromagnetinduko. Ĝi transformas elektran energion de unu aro da potencaj karakterizoj al alia. SST povas plibonorigi la stabilecon de potencsistema, ebligi fleksiblecon en potenco-transdonado, kaj estas taŭga por aplikiĝo en inteligentaj retoj.Tradiciaj transformiloj sufe
Echo
10/27/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson