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


Watter redes maak dit dat sinchrone generaators meer verliese het as induksiemotors

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Redes waarom Sinkroniese Generatorverliese Groter is as Induksiemotorverliese

Sinkroniese generators en induksiemotors ondervind verskeie verliese tydens bedryf, maar die verliese by sinkroniese generators is tipies groter. Dit is hoofsaaklik as gevolg van verskille in hul struktuur en bedryfsprinsipes. Hier is sommige van die hoofredes:

1. Opwinding Verliese

  • Sinkroniese Generator: Sinkroniese generators vereis 'n eksterne opwindingstelsel om die magneetveld te produseer, wat aanvullende verliese veroorsaak. Die opwindingstelsel sluit gewoonlik 'n opwinder, rektifiseerder, en opwinding windings in, almal wat elektriese energie verbruik.

  • Induksiemotor: Induksiemotors genereer hul magneetveld deur middel van die wisselstroom in die statorwindings, wat die behoefte aan 'n eksterne opwindingstelsel elimineer en dus opwinding verliese vermy.

2. Kernverliese

  • Sinkroniese Generator: Sinkroniese generators het tipies hoër kernverliese omdat hulle met sterker magneetvelde en by hoër frekwensies bedryf. Kernverliese sluit histereese verliese en kringloopstroom verliese in.

  • Induksiemotor: Induksiemotors het laer kernverliese omdat hulle met swakker magneetvelde en by laer frekwensies bedryf.

3. Koper Verliese

  • Sinkroniese Generator: Sinkroniese generators het langer stator- en rotorwindings met hoër weerstand, wat tot hoër koper verliese lei. Daarbenewens dra die opwinding windings ook by tot koper verliese.

  • Induksiemotor: Induksiemotors het korter stator- en rotorwindings met laer weerstand, wat tot laer koper verliese lei.

4. Meganiese Verliese

  • Sinkroniese Generator: Sinkroniese generators word dikwels in groot kragstasies gebruik en bedryf by hoër spoed, wat tot groter meganiese verliese vanaf lasse en windweerstand lei.

  • Induksiemotor: Induksiemotors bedryf tipies by laer spoed, wat tot laer meganiese verliese lei.

5. Kommutasieverliese

  • Sinkroniese Generator: Tydens bedryf het sinkroniese generators 'n groter lugafstand tussen die rotor en stator, wat lei tot 'n onevenredige verspreiding van die magneetveld en aanvullende verliese.

  • Induksiemotor: Induksiemotors het 'n kleiner lugafstand, wat lei tot 'n meer eenvormige magneetveld en laer kommutasieverliese.

6. Koelstelsel Verliese

  • Sinkroniese Generator: Groot sinkroniese generators vereis dikwels komplekse koelstelsels om warmte af te voer, en hierdie stelsels self verbruik energie, wat die totale verliese verhoog.

  • Induksiemotor: Induksiemotors het eenvoudiger koelstelsels, wat tot laer verliese lei.

7. Harmoniese Verliese

  • Sinkroniese Generator: Sinkroniese generators kan harmoniese oorgange tydens bedryf produseer as gevolg van variasies in die opwindingstelsel en belasting, wat aanvullende verliese veroorsaak.

  • Induksiemotor: Induksiemotors het laer harmoniese verliese omdat hulle op standaard wisselstroombronne bedryf.

Opsomming

Die hoofredes waarom sinkroniese generators groter verliese het as induksiemotors sluit in:

  • Opwinding Verliese: Sinkroniese generators vereis 'n eksterne opwindingstelsel, terwyl induksiemotors dit nie doen nie.

  • Kernverliese: Sinkroniese generators bedryf met sterker magneetvelde, wat lei tot hoër kernverliese.

  • Koper Verliese: Sinkroniese generators het langer windings met hoër weerstand, wat lei tot hoër koper verliese.

  • Meganiese Verliese: Sinkroniese generators bedryf by hoër spoed, wat lei tot groter meganiese verliese.

  • Kommutasieverliese: Sinkroniese generators het 'n groter lugafstand, wat lei tot hoër kommutasieverliese.

  • Koelstelsel Verliese: Sinkroniese generators vereis komplekse koelstelsels, wat lei tot hoër verliese.

  • Harmoniese Verliese: Sinkroniese generators kan harmoniese oorgange produseer, wat lei tot aanvullende verliese.

Hierdie faktore dra gesamentlik by tot die hoër totale verliese by sinkroniese generators in vergelyking met induksiemotors. Wanneer die toepaslike tipe motor vir 'n gegewe toepassing gekies word, moet verskeie faktore oorweeg word, insluitend effektiwiteit, koste, instandhouding, en bedryfsomgewing.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verskille Tussen Rektifiertransformers en KragtransformersRektifiertransformers en kragtransformers behoort albei tot die transformerfamilie, maar hulle verskil grondig in toepassing en funksionele eienskappe. Die transformers wat algemeen op elektrisiteitspaale gesien word, is tipies kragtransformers, terwyl dié wat elektrolietelle of elektroplaktoerusting in fabriekskonteksse voorsien, gewoonlik rektifiertransformers is. Om hul verskille te verstaan, moet drie aspekte ondersoek word: werkprins
Echo
10/27/2025
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
SST Hoëfrekwensie Geïsoleerde Transformator Kernontwerp en Berekening Materiaaleienskappe se impak: Kernmateriaal vertoon wisselende verliesgedrag onder verskillende temperature, frekwensies en fluxdigthede. Hierdie eienskappe vorm die grondslag van algehele kernverliese en vereis 'n presiese begrip van nie-lineêre eienskappe. Verstrooiende magneetveld interferensie: Hoëfrekwensie verstrooide magneetvelde om windings kan addisionele kernverliese veroorsaak. As dit nie behoorlik bestuur word nie,
Dyson
10/27/2025
Ontwerp van 'n Vierpoort-Vaste-toestand-Transformer: Effektiewe Integrasie-oplossing vir Mikrovervoer-nette
Ontwerp van 'n Vierpoort-Vaste-toestand-Transformer: Effektiewe Integrasie-oplossing vir Mikrovervoer-nette
Die gebruik van krag-elektronika in die nywerheid neem toe, wat wissel van klein-skaal toepassings soos oplaaiers vir batterye en LED-bestuurders, tot groot-skaal toepassings soos fotovoltaïese (PV) stelsels en elektriese voertuie. Tipies bestaan 'n kragstelsel uit drie dele: kragstasies, oorspansisteelsels, en verspreidingsisteme. Tradisioneel word lae-frekwensietransformateurs vir twee doeleindes gebruik: elektriese isolering en spanningsvergelyking. Egter, 50-/60-Hz transformateurs is omvangr
Dyson
10/27/2025
Vaste-Staatstransformator vs Tradisionele Transformator: Voordelige en Toepassings Verduidelik
Vaste-Staatstransformator vs Tradisionele Transformator: Voordelige en Toepassings Verduidelik
'n Vaste-toestandstransformer (SST), ook bekend as 'n krag-elektroniese transformer (PET), is 'n statiese elektriese toestel wat krag-elektroniese omskakelingstegnologie integreer met hoëfrekwensie-energie-omskakeling gebaseer op elektromagnetiese induksie. Dit transformeer elektriese energie van een stel kragkenmerke na 'n ander. SSTs kan die stabiliteit van kragstelsels verbeter, buigsame kragoorsending moontlik maak, en is geskik vir slim-grid-toepassings.Tradisionele transformers ly onder na
Echo
10/27/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei