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


Synkron motoroppføring

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Synkronmotoroppføring

 

Før man forstår denne synkronmotoroppføringen, bør det huskes at enhver elektromagnetisk enhet må trekke en magnetiseringsstrøm fra AC-kilden for å produsere den nødvendige arbeidsflyten. Denne magnetiseringsstrømmen har en forsinkelse på nesten 90o i forhold til spenningsforrådet. Med andre ord, funksjonen til denne magnetiseringsstrømmen eller den forsinkede VA som trekkes av den elektromagnetiske enheten, er å opprette flyten i den magnetiske sirkelen til enheten. Synkronmotoren er en dobbeltfødt elektrisk motor som konverterer elektrisk energi til mekanisk energi via en magnetisk sirkel. Derfor hører den under elektromagnetiske enheter. Den mottar et 3-fase AC-stryk til sin armaturvinding og DC-forrsyning til rotorvindingen.

 

Synkronmotoroppføring defineres som DC-forrsyningen gitt til roteren for å produsere den nødvendige magnetiske flyten.

 

En unik karakteristikk ved synkronmotorer er at de kan operere med enhver effektfaktor—fremover, bakover, eller enhet—avhengig av oppføringen. Ved en konstant anvendt spenning (V) forblir den nødvendige luftgapflyten konstant. Denne flyten opprettes både av AC-forrsyningen til armaturvindingen og DC-forrsyningen til rotorvindingen.

 

TILFELLE 1: Når feltstrømmen er tilstrekkelig til å produsere luftgapflyten, som kreves av den konstante spenningen V, så er magnetiseringsstrømmen eller den forsinkede reaktive VA som trengs fra AC-kilden null, og motoren opererer med enhetseffektfaktor. Feltstrømmen, som fører til denne enhetseffektfaktoren, kalles normal oppføring eller normal feltstrøm.

 

TILFELLE 2: Hvis feltstrømmen ikke er tilstrekkelig til å produsere den nødvendige luftgapflyten, trekkes ekstra magnetiseringsstrøm fra AC-kilden. Denne ekstra strømmen oppretter den manglende flyten. I dette tilfellet opererer motoren med en bakover-effektfaktor og sies å være underoppført.

 

TILFELLE 3: Hvis feltstrømmen overstiger det normale nivået, er motoren overoppført. Denne ekstra feltstrømmen genererer ekstra flyt, som må balanseres av armaturvindingen.

 

Derfor trekker armaturvindingen fremover reaktive VA eller demagnetiseringsstrøm ledende spenning med nesten 90o fra AC-kilden. Så i dette tilfellet opererer motoren med en fremover-effektfaktor.

 

Denne hele konseptet om oppføring og effektfaktor for synkronmotor kan summeres i følgende graf. Dette kalles V-kurven for synkronmotor.

 Bilde1.gif

 

Konklusjon: En overoppført synkronmotor opererer med fremover-effektfaktor, en underoppført synkronmotor opererer med bakover-effektfaktor, og en normalt oppført synkronmotor opererer med enhetseffektfaktor.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning