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


מהן הסיבות לכך שהמפעלים הסינכרוניים מפגינים יותר איבודים מאשר מנועי התרחש?

Encyclopedia
Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

סיבות לכך שההפסדים של מנועי ייצור סינכרוניים גדולים מההפסדים של מנועי אינדוקציה

מנועי ייצור סינכרוניים ומנועי אינדוקציה נושאים הפסדים שונים במהלך פעילותם, אך ההפסדים במנועי הייצור הסינכרוניים הם בדרך כלל גדולים יותר. זה principalmente בשל הבדלים בהבנה ובעקרונות ההפעלה שלהם. הנה כמה מהסיבות העיקריות:

1. הפסדי התפוצצות מגנטית

  • מנוע ייצור סינכרוני: מנועי ייצור סינכרוניים דורשים מערכת התפוצצות חיצונית לייצור השדה המגנטי, מה שמביא להפסדים נוספים. מערכת ההתפוצצות כוללת בדרך כלל את הממגנט, הממתק והליפופי ההתפוצצות, כולם צורכים אנרגיה חשמלית.

  • מנוע אינדוקציה: מנועי אינדוקציה מייצרים את השדה המגנטי באמצעות זרם חילוף בליפופי הסטטור, מה שמפחית את הצורך במערכת התפוצצות חיצונית ומונע הפסדי התפוצצות.

2. הפסדי ליבה

  • מנוע ייצור סינכרוני: מנועי ייצור סינכרוניים בדרך כלל יש להם הפסדי ליבה גבוהים יותר כי הם פועלים עם שדות מגנטיים חזקים יותר ובתדרים גבוהים יותר. הפסדי הליבה כוללים הפסדי היסטרזה והפסדי זרמים מעגליים.

  • מנוע אינדוקציה: מנועי אינדוקציה יש להם הפסדי ליבה נמוכים יותר כי הם פועלים עם שדות מגנטיים חלשים יותר ובתדרים נמוכים יותר.

3. הפסדי נחושת

  • מנוע ייצור סינכרוני: מנועי ייצור סינכרוניים יש להם ליפופי סטטור ורוטור ארוכים יותר עםנגד גבוה יותר, מה שמוביל להפסדי נחושת גבוהים יותר. בנוסף, ליפופי ההתפוצצות גם תורמים להפסדי נחושת.

  • מנוע אינדוקציה: מנועי אינדוקציה יש להם ליפופי סטטור ורוטור קצרים יותר עםנגד נמוך יותר, מה שמוביל להפסדי נחושת נמוכים יותר.

4. הפסדי מכניים

  • מנוע ייצור סינכרוני: מנועי ייצור סינכרוניים משתמשים לעיתים קרובות בתחנות כוח גדולות ופועלים במהירויות גבוהות, מה שמוביל להפסדי מכניים גבוהים יותר מהכינים והרוח.

  • מנוע אינדוקציה: מנועי אינדוקציה פועלים בדרך כלל במהירויות נמוכות, מה שמוביל להפסדי מכניים נמוכים יותר.

5. הפסדי החלפה

  • מנוע ייצור סינכרוני: במהלך הפעילות, מנועי ייצור סינכרוניים יש להם פער אוויר גדול בין הרוטור לסטטור, מה שמוביל להתפלגות לא אחידה של השדה המגנטי והפסדים נוספים.

  • מנוע אינדוקציה: מנועי אינדוקציה יש להם פער אוויר קטן יותר, מה שמוביל לשדה מגנטי אחיד יותר והפסדי החלפה נמוכים יותר.

6. הפסדי מערכת הקירור

  • מנוע ייצור סינכרוני: מנועי ייצור סינכרוניים גדולים דורשים לעתים קרובות מערכות קירור מורכבות כדי להפיץ חום, והמערכות הללו עצמן צורכות אנרגיה, מה שמגדיל את ההפסדים הכוללים.

  • מנוע אינדוקציה: מנועי אינדוקציה יש להם מערכות קירור פשוטות יותר, מה שמוביל להפסדים נמוכים יותר.

7. הפסדי הרמוניות

  • מנוע ייצור סינכרוני: מנועי ייצור סינכרוניים עשויים לייצר הרמוניות במהלך הפעילות עקב שינויים במערכת ההתפוצצות וב עומס, מה שמוביל להפסדים נוספים.

  • מנוע אינדוקציה: מנועי אינדוקציה יש להם הפסדי הרמוניות נמוכים יותר כי הם פועלים על מקורות זרם חילוף סטנדרטיים.

סיכום

הסיבות העיקריות לכך שההפסדים של מנועי ייצור סינכרוניים גדולים מההפסדים של מנועי אינדוקציה כוללות:

  • הפסדי התפוצצות: מנועי ייצור סינכרוניים דורשים מערכת התפוצצות חיצונית, בעוד שמנועי אינדוקציה אינם דורשים זאת.

  • הפסדי ליבה: מנועי ייצור סינכרוניים פועלים עם שדות מגנטיים חזקים יותר, מה שמוביל להפסדי ליבה גבוהים יותר.

  • הפסדי נחושת: מנועי ייצור סינכרוניים יש להם ליפופים ארוכים יותר עםנגד גבוה יותר, מה שמוביל להפסדי נחושת גבוהים יותר.

  • הפסדי מכניים: מנועי ייצור סינכרוניים פועלים במהירויות גבוהות יותר, מה שמוביל להפסדי מכניים גבוהים יותר.

  • הפסדי החלפה: מנועי ייצור סינכרוניים יש להם פער אוויר גדול יותר, מה שמוביל להפסדי החלפה גבוהים יותר.

  • הפסדי מערכת הקירור: מנועי ייצור סינכרוניים דורשים מערכות קירור מורכבות, מה שמוביל להפסדים גבוהים יותר.

  • הפסדי הרמוניות: מנועי ייצור סינכרוניים עשויים לייצר הרמוניות, מה שמוביל להפסדים נוספים.

גורמים אלה יחדיו תורמים להפסדים כולליים גבוהים יותר במנועי ייצור סינכרוניים לעומת מנועי אינדוקציה. בעת בחירת סוג הנכס המתאים לתarefa נתונה, צריכים להיות בנמקים גורמים שונים, כולל יעילות, עלות, תחזוקה וסביבה הפעלה.


תנו טיפ לעודדו את המחבר!
נושאים:
מומלץ
טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
טכנולוגיה SST: ניתוח מלא בסצnarיות ייצור, העברת חשמל, הפצה וצריכת חשמל
I. רקע מחקריצרכים של מערכות חשמל להשתנותשינויים במבנה האנרגיה מטילים דרישות גבוהות יותר על מערכות החשמל. מערכות חשמל מסורתיות עובדות לעבר מערכות חשמל מהדור החדש, וההבדלים העיקריים ביניהן מתוארים כדלקמן: ממד מערכת חשמל מסורתית מערכת חשמל חדשה צורה בסיס טכנולוגי מערכת מכנית אלקטרומגנטית שליטה במכונות סינכרוניות וציוד אלקטרוני לחשמל צורה צד ייצור בדרך כלל חשמל תרמי שליטה ברוח ושמש, עם מודלים מרכזיים ומפוזרים צורה צד רשת רשת גדולה יחידה הימצאות משותפת של רשת גד
Echo
10/28/2025
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבנת הבדלים בין מתקנים לתיקון זרם וממררי כוח
הבדלים בין טרנספורטורי מלבן לטרנספורטורי חשמלטרנספורטורי מלבן וטרנספורטורי חשמל שייכים שניהם למשפחת הטרנספורטורים, אך הם שונים באופן בסיסי בהישג והמאפיינים הפונקציונליים שלהם. הטרנספורטורים הנפוצים על עמודי חשמל הם בדרך כלל טרנספורטורי חשמל, בעוד אלה המספקים תאים אלקטרוליטיים או ציוד שטיפה באלקטרוליט במפעלים הם בדרך כלל טרנספורטורי מלבן. הבנת ההבדלים ביניהם דורשת בחינת שלושה אספקטים: עקרון פעולה, מאפיינים מבניים וסביבה פועלת.מבחינה פונקציונלית, טרנספורטורי חשמל מתמודדים בעיקר עם התמרה של רמות מת
Echo
10/27/2025
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
מדריך לחישוב איבודים בלב טרנספורמטור SST והופעה אופטימלית של הסלילים
עיצוב וחישוב ליבת המרתף בתדר גבוה מבודדת השפעת מאפייני החומר: חומרים של הליבה מציגים התנהגות אבידה שונה בטמפרטורות שונות, בתדרים ובצפיפות שדה מגנטית. מאפיינים אלו מהווים את הבסיס לאבידות בליבה כולה ודורשים הבנה מדויקת של תכונות לא ליניאריות. התפרעות מגנטית זרה: שדות מגנטיים זרים בתדר גבוה סביב הסיבובים יכולים לעורר אבידות בליבה נוספות. אם הם אינם מופעלים בצורה נכונה, האבידות הפרזיטיות הללו עשויות להתקרב לאבידות החומר פנימיות. תנאי פעולה דינמיים: במעגלי תהודה LLC ו-CLLC, הצורה של גל הזרם והתדר הנ
Dyson
10/27/2025
עיצוב טרנספורטר מוצק בעל ארבעה יציאות: פתרון אינטגרציה יעיל עבור מיקרוגרידים
עיצוב טרנספורטר מוצק בעל ארבעה יציאות: פתרון אינטגרציה יעיל עבור מיקרוגרידים
השימוש באלקטרוניקה חזקה בתעשייה מתגבר, החל מיישומים בקנה מידה קטן כגון טעינים לבריכי חשמל ונהגים ל-LED, ועד ליישומים בקנה מידה גדול כמו מערכות פוטו-וולטאיות (PV) ואוטובוסים חשמליים. בדרך כלל, מערכת חשמל מורכבת משני חלקים: תחנות כוח, מערכות העברה ומערכות הפצה. באופן מסורתי, ממרכי תדר נמוך משמשים לשני מטרות: הפרדה חשמלית והסכמה של מתח. עם זאת, ממרכי 50/60 הרץ הם גדולים וכבירים. מומרים חשמליים משמשים לאפשר תאימות בין מערכות חשמל חדשות למערכות ישנות, תוך שימוש במושג הממיר החזק הסטטי (SST). על ידי שי
Dyson
10/27/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך