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


Szinkronmotor izgalma

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Szinkronmotor izgalma

 

A szinkronmotor izgalmának megértése előtt emlékeztetni kell, hogy bármely elektromos eszköznek áramot kell vonnia a működéshez szükséges mágneses flukussal. Ez a magnetizáló áram körülbelül 90 fokkal lassul el a tápegységhez képest. Más szóval, a magnetizáló áram vagy a visszavonódó VA fő funkciója az, hogy beállítsa a mágneses körben a fluktust. A szinkronmotor kétszeresen ellátott elektrikus motor, amely a mágneses körön keresztül átalakítja az elektromos energiát mechanikus energiává. Így elektromos eszköznek tartozik. Háromfázisú AC tápegységet kap az armatúr tekerésre, és DC tápegységet a rotor tekerésére.

 

A szinkronmotor izgalma azt jelenti, hogy a rotornak adott DC tápegység, amely a szükséges mágneses fluktust hozza létre.

 

A szinkronmotor egyedi jellemvonása, hogy bármilyen teljesítménytényezőn is működhet: előrelépő, hátralépő vagy egység. Egy állandó alkalmazott feszültségnél (V) az igényelt levegőhajlítás flukus állandó marad. Ez a flukus jön létre mind a háromfázisú AC tápegységből, amely az armatúr tekerésre, mind a DC tápegységből, amely a rotor tekerésére adódik.

 

ESÉT 1: Ha a mezőáram elegendő ahhoz, hogy a konstans tápegységfeszültség (V) által kívánt levegőhajlítás flukust hozzon létre, akkor a hátralépő reaktív VA vagy a magnetizáló áram, amit az AC forrásból kellene vonni, nulla, és a motor egység teljesítménytényezővel működik. Az ilyen mezőáram, ami egység teljesítménytényezőt okoz, normál izgalmaként vagy normál mezőáramként ismert.

 

ESÉT 2: Ha a mezőáram nem elegendő a szükséges levegőhajlítás flukus létrehozásához, további magnetizáló áramot von le az AC forrásból. Ez a további áram hozza létre a hiányzó flukust. Ilyen esetben a motor hátralépő teljesítménytényezővel működik, és alizgaltan van.

 

ESÉT 3: Ha a mezőáram meghaladja a normál szintet, a motor túlizgalt. Ez a túlmezőáram további flukust hoz létre, amit az armatúr tekerésnek kellenszámolnia.

 

Ezért az armatúr tekerés előrelépő reaktív VA-t vagy demagnetizáló áramot von le az AC forrásból, ami körülbelül 90 fokkal precedálja a feszültséget. Tehát ilyen esetben a motor előrelépő teljesítménytényezővel működik.

 

Az egész izgalmi és teljesítménytényezős fogalom összegezhető a következő grafikonban. Ez a V görbe a szinkronmotorra vonatkozik.

 图片1.gif

 

Következtetés: A túlizgalt szinkronmotor előrelépő teljesítménytényezővel, az alizgalt szinkronmotor hátralépő teljesítménytényezővel, míg a normálizgalt szinkronmotor egység teljesítménytényezővel működik.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését