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


Lengkung Magnetisasi Pembangkit Aki

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Lengkung Magnetisasi Penjana DC


Pembelajaran Utama:


Definisi Lengkung Magnetisasi: Lengkung magnetisasi mesin DC menunjukkan hubungan antara arus medan dan voltan terminal armatur pada litar terbuka.

 


Kepentingan: Lengkung magnetisasi menunjukkan pengekalan litar magnet, yang penting untuk memahami kecekapan penjana.

 


Titik Pengekalan: Titik ini, juga dikenali sebagai lutut lengkung, menunjukkan di mana peningkatan lebih lanjut dalam arus medan memberikan kenaikan minimum dalam fluks.

 


Penjajaran Molekul: Seiring dengan peningkatan arus medan, molekul magnet berpenjajaran, meningkatkan fluks dan voltan yang dihasilkan hingga mencapai tahap pengekalan.

 


Magnetisme Sisa: Walaupun arus adalah sifar, beberapa magnetisme masih kekal dalam inti penjana, mempengaruhi lengkung magnetisasi.


图片5.png

 


Penjana DC adalah lengkung yang menunjukkan hubungan antara arus medan dan voltan terminal armatur pada litar terbuka.

 


Apabila penjana DC digerakkan oleh penggerak utama, maka emf diinduksi dalam armatur. Emf yang dihasilkan dalam armatur diberikan oleh persamaan

adalah tetap untuk mesin tertentu. Ia digantikan oleh K dalam persamaan ini.


图片1.png

 

Di sini,

φ adalah fluks per kutub,

P adalah bilangan kutub,

N adalah bilangan revolusi yang dibuat oleh armatur setiap minit,

Z adalah bilangan konduktor armatur,

A adalah bilangan laluan selari.


045fa314adb1b57e317da7a9d65c4b9b.jpeg

 

Sekarang, dari persamaan tersebut kita dapat melihat dengan jelas bahawa emf yang dihasilkan berkadar langsung dengan hasil darab fluks per kutub dan kelajuan armatur.

 


Jika kelajuan adalah tetap, maka emf yang dihasilkan berkadar langsung dengan fluks per kutub.

 


Seiring dengan peningkatan arus eksitasi atau arus medan (If), fluks dan emf yang dihasilkan juga meningkat.


图片4.png

 

Jika kita plot voltan yang dihasilkan pada paksi Y dan arus medan pada paksi X, maka lengkung magnetisasi akan seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

 


Lengkung magnetisasi penjana DC penting kerana ia menunjukkan pengekalan litar magnet. Lengkung ini juga dikenali sebagai lengkung pengekalan.

 


Menurut teori molekul magnetisme, molekul bahan magnet, yang tidak dimagnetkan, tidak disusun atau berpenjajaran dalam urutan tertentu. Apabila arus melewati bahan magnet, molekulnya disusun dalam urutan tertentu. Hingga nilai tertentu arus medan, molekul maksimum disusun. Pada tahap ini, fluks yang dibentuk di kutub meningkat secara langsung dengan arus medan dan voltan yang dihasilkan juga meningkat. Di sini, dalam lengkung ini, titik B hingga titik C menunjukkan fenomena ini dan bahagian lengkung magnetisasi ini hampir lurus. Di atas titik tertentu (titik C dalam lengkung ini) molekul yang tidak dimagnetkan menjadi sangat sedikit dan menjadi sangat sukar untuk meningkatkan fluks kutub. Titik ini dipanggil titik pengekalan. Titik C juga dikenali sebagai lutut lengkung magnetisasi. Kenaikan kecil dalam magnetisme memerlukan arus medan yang sangat besar di atas titik pengekalan. Itulah sebabnya bahagian atas lengkung (titik C hingga titik D) bengkok seperti yang ditunjukkan dalam gambar.


Lengkung magnetisasi penjana DC tidak bermula dari sifar pada mulanya. Ia bermula dari nilai voltan yang dihasilkan akibat magnetisme sisa.

 


Magnetisme Sisa

 


Dalam bahan feromagnetik, kuasa magnet dan voltan yang dihasilkan meningkat apabila arus mengalir melalui gegelung. Apabila arus dikurangkan hingga sifar, beberapa kuasa magnet masih kekal dalam inti gegelung, yang dikenali sebagai magnetisme sisa. Inti penjana DC dibuat daripada bahan feromagnetik.


Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Pengubah Sata Padat vs Pengubah Tradisional: Kelebihan dan Aplikasi Dijelaskan
Pengubah Sata Padat vs Pengubah Tradisional: Kelebihan dan Aplikasi Dijelaskan
Peralatan elektrik statik yang dikenali sebagai transformer keadaan pepejal (SST) atau transformer elektronik kuasa (PET) merupakan peralatan elektrik statik yang mengintegrasikan teknologi penukaran elektronik kuasa dengan penukaran tenaga frekuensi tinggi berdasarkan induksi elektromagnet. Ia mentransformasikan tenaga elektrik dari satu set ciri-ciri kuasa kepada set lain. SST boleh meningkatkan kestabilan sistem kuasa, membolehkan penghantaran kuasa yang fleksibel, dan sesuai untuk aplikasi g
Echo
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda