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


มอเตอร์ซิงโครนัสส่งกำลัง

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การกระตุ้นมอเตอร์ซิงโครนัส

 

ก่อนที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการกระตุ้นมอเตอร์ซิงโครนัส ควรจำไว้ว่าอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าใด ๆ ต้องดึงกระแสแม่เหล็กจากแหล่งไฟฟ้า AC เพื่อสร้างฟลักซ์ทำงานที่ต้องการ กระแสแม่เหล็กนี้จะล่าช้าประมาณ 90o เมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย ในคำอื่น ๆ คือ หน้าที่ของกระแสแม่เหล็กหรือ VA ที่ล่าช้านี้ที่ถูกดึงโดยอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าคือการสร้างฟลักซ์ในวงจรแม่เหล็กของอุปกรณ์ มอเตอร์ซิงโครนัสมีการทำงานแบบสองทาง โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลผ่านวงจรแม่เหล็ก ดังนั้นมันจึงอยู่ภายใต้อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า มันรับไฟฟ้า AC 3 เฟสไปยังขดลวดอาร์เมเจอร์ และไฟฟ้า DC จะให้ไปยังขดลวดโรเตอร์

 

การกระตุ้นมอเตอร์ซิงโครนัส หมายถึง การจ่ายไฟฟ้า DC ให้กับโรเตอร์เพื่อสร้างฟลักซ์แม่เหล็กที่จำเป็น

 

คุณสมบัติเฉพาะของมอเตอร์ซิงโครนัสคือสามารถทำงานที่แฟคเตอร์กำลังใด ๆ ไม่ว่าจะนำหน้า ตามหลัง หรือเท่ากับ 1 ขึ้นอยู่กับการกระตุ้น ที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คงที่ (V) ฟลักซ์อากาศที่ต้องการจะคงที่ ฟลักซ์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยทั้งไฟฟ้า AC ที่จ่ายให้กับขดลวดอาร์เมเจอร์และไฟฟ้า DC ที่จ่ายให้กับขดลวดโรเตอร์

 

กรณี 1: เมื่อกระแสสนามเพียงพอที่จะสร้างฟลักซ์อากาศตามที่แรงดันไฟฟ้าคงที่ V ต้องการ กระแสแม่เหล็กหรือ VA ที่ล่าช้าที่ต้องการจากแหล่งไฟฟ้า AC จะเป็นศูนย์และมอเตอร์จะทำงานที่แฟคเตอร์กำลังเท่ากับ 1 กระแสสนามที่ทำให้เกิดแฟคเตอร์กำลังเท่ากับ 1 นี้เรียกว่ากระแสสนามปกติหรือกระแสสนามปกติ

 

กรณี 2: หากกระแสสนามไม่เพียงพอที่จะสร้างฟลักซ์อากาศที่ต้องการ กระแสแม่เหล็กเพิ่มเติมจะถูกดึงจากแหล่งไฟฟ้า AC กระแสเพิ่มเติมนี้จะสร้างฟลักซ์ที่ขาดหาย ในกรณีนี้ มอเตอร์จะทำงานที่แฟคเตอร์กำลังตามหลังและเรียกว่า under-excited

 

กรณี 3: หากกระแสสนามเกินระดับปกติ มอเตอร์จะ over-excited กระแสสนามที่เกินมาจะสร้างฟลักซ์เพิ่มเติม ซึ่งต้องได้รับการดุลโดยขดลวดอาร์เมเจอร์

 

ดังนั้นขดลวดอาร์เมเจอร์จะดึง VA ที่นำหน้าหรือกระแส demagnetizing นำหน้าแรงดันไฟฟ้าประมาณ 90o จากแหล่งไฟฟ้า AC ดังนั้นในกรณีนี้มอเตอร์จะทำงานที่แฟคเตอร์กำลังนำหน้า

 

แนวคิดทั้งหมดของการกระตุ้นและแฟคเตอร์กำลังของมอเตอร์ซิงโครนัสสามารถสรุปได้ในกราฟต่อไปนี้ กราฟนี้เรียกว่า V curve ของมอเตอร์ซิงโครนัส

 ภาพ1.gif

 

สรุป: มอเตอร์ซิงโครนัสที่ overexcited ทำงานที่แฟคเตอร์กำลังนำหน้า มอเตอร์ซิงโครนัสที่ under-excited ทำงานที่แฟคเตอร์กำลังตามหลัง และมอเตอร์ซิงโครนัสที่ normal excited ทำงานที่แฟคเตอร์กำลังเท่ากับ 1


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
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
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การใช้งานขนาดเล็ก เช่น ชาร์จแบตเตอรี่และไดรเวอร์ LED ไปจนถึงการใช้งานขนาดใหญ่ เช่น ระบบโฟโตโวลเทีย (PV) และยานพาหนะไฟฟ้า ทั่วไปแล้วระบบพลังงานประกอบด้วยสามส่วน: โรงไฟฟ้า ระบบส่งผ่าน และระบบกระจาย ตามธรรมเนียม ทรานส์ฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำถูกใช้เพื่อสองวัตถุประสงค์: การแยกไฟฟ้าและการจับคู่แรงดัน อย่างไรก็ตาม ทรานส์ฟอร์เมอร์ 50/60 Hz มีขนาดใหญ่และหนัก คอนเวอร์เตอร์พลังงานถูกใช้เพื่อให้เข้ากันได้ระหว่างระบบพลังงานใหม่และเก่า โดยอาศัยแนวคิด
Dyson
10/27/2025
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบของแข็ง (SST) หรือที่เรียกว่า ทรานสฟอร์เมอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน (PET) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์กับการแปลงพลังงานความถี่สูงบนพื้นฐานของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า มันสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าจากชุดคุณลักษณะทางพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง SSTs สามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบพลังงาน ทำให้การส่งผ่านพลังงานมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมสำหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิมมีข้อเสียอย่างเช่น ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ก
Echo
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่