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


อะไรคือการทดสอบ Swinburne ของเครื่องจักรกระแสตรง

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

อะไรคือการทดสอบ Swinburne ของเครื่องจักรกระแสตรง?

คำนิยามของการทดสอบ Swinburne

การทดสอบ Swinburne เป็นวิธีทดสอบทางอ้อมสำหรับเครื่องจักรกระแสตรง ตั้งชื่อตาม Sir James Swinburne เป็นการทดสอบที่ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องจักรกระแสตรงที่มีขดลวดเชื่อมขนานและผสมผสานกับฟลักซ์คงที่ การทดสอบนี้กำหนดประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่โหลดใด ๆ โดยการวิ่งเครื่องจักรเป็นมอเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวัดการสูญเสียโดยไม่มีโหลดแยกกัน

วงจรสำหรับการทดสอบ Swinburne ใช้ตัวควบคุมแรงดันเชื่อมขนานเพื่อปรับความเร็วของเครื่องจักรให้ถึงระดับที่กำหนด ตัวควบคุมช่วยควบคุมความเร็วระหว่างการทดสอบ

ac475ae1-8b2c-4012-9353-ee27d8d7f7d9.jpg

หลักการการทำงาน

การทดสอบนี้วิ่งเครื่องจักรเป็นมอเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อวัดการสูญเสียโดยไม่มีโหลดและคำนวณประสิทธิภาพ

การคำนวณประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพจะถูกกำหนดโดยการลบการสูญเสียทองแดงในอาร์มาเจอร์ออกจากพลังงานป้อนเข้าโดยไม่มีโหลด และคำนวณสำหรับโหลดต่าง ๆ

ข้อดี

  • การทดสอบนี้สะดวกและประหยัดเนื่องจากต้องใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายน้อยมากในการทดสอบ

  • เนื่องจากการสูญเสียคงที่เป็นที่ทราบแล้ว ประสิทธิภาพของการทดสอบ Swinburne สามารถกำหนดล่วงหน้าได้สำหรับโหลดใด ๆ

ข้อเสีย

  • การสูญเสียเหล็กถูกละเลยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของการสูญเสียเหล็กจากไม่มีโหลดไปยังโหลดเต็มเนื่องจากปฏิกิริยาของอาร์มาเจอร์

  • เราไม่สามารถแน่ใจเกี่ยวกับการสลับขั้วที่เหมาะสมในภาวะโหลดเนื่องจากทำการทดสอบในภาวะไม่มีโหลด

  • เราไม่สามารถวัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเครื่องจักรมีโหลด การสูญเสียพลังงานอาจแตกต่างกันตามอุณหภูมิ

  • การทดสอบ Swinburne ไม่สามารถใช้กับมอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรมเนื่องจากเป็นการทดสอบโดยไม่มีโหลด

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่