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


რა არის სინქრონული გენერატორების მეტი წაშლის მიზეზები, ვიდრე ინდუქციურ მოტორებს?

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

სინქრონული გენერატორების დაკარგვები დიდი არის ინდუქციური მოტორების დაკარგვებზე: მიზეზები

სინქრონული გენერატორები და ინდუქციური მოტორები ფუნქციონირების დროს შედის სხვადასხვა დაკარგვებს, თუმცა სინქრონული გენერატორების დაკარგვები ჩვეულებრივ უფრო დიდია. ეს ძირითადად მათ სტრუქტურისა და მუშაობის პრინციპების განსხვავების გამოარის. აქ არის მთავარი მიზეზები:

1. ექსციტაციის დაკარგვები

  • სინქრონული გენერატორი: სინქრონული გენერატორები მაგნიტური ველის შესაქმნელად მოითხოვს გარე ექსციტაციის სისტემას, რაც დამატებით დაკარგვებს იწვევს. ექსციტაციის სისტემა ჩვეულებრივ შეიცავს ექსციტერს, რექტიფიკატორს და ექსციტაციის დარტყმებს, რომლებიც ელექტრო ენერგიას ხარჯავენ.

  • ინდუქციური მოტორი: ინდუქციური მოტორები მაგნიტურ ველს შეიქმნებენ სტატორის დარტყმების შეცვლით ამპერებით, რაც გარე ექსციტაციის სისტემის და შესაბამისად ექსციტაციის დაკარგვების შესაძლებლობას არ მოითხოვს.

2. საბურულის დაკარგვები

  • სინქრონული გენერატორი: სინქრონული გენერატორები ჩვეულებრივ უფრო დიდი საბურულის დაკარგვების არიან, რადგან ისინი ძლიერი მაგნიტური ველებით და უფრო მაღალი სიხშირეებით მუშაობენ. საბურულის დაკარგვები შეიცავს ჰისტერეზის დაკარგვებს და წრედის დაკარგვებს.

  • ინდუქციური მოტორი: ინდუქციური მოტორები უფრო დაბალი საბურულის დაკარგვების არიან, რადგან ისინი უფრო სუსტი მაგნიტური ველებით და უფრო დაბალი სიხშირეებით მუშაობენ.

3. თითქმის დაკარგვები

  • სინქრონული გენერატორი: სინქრონული გენერატორები უფრო გრძელი სტატორის და როტორის დარტყმებით და უფრო მაღალი წინააღმდეგობით ხარჯავენ, რაც უფრო დიდ თითქმის დაკარგვებს იწვევს. დამატებით ექსციტაციის დარტყმებიც წვევს თითქმის დაკარგვებს.

  • ინდუქციური მოტორი: ინდუქციური მოტორები უფრო მოკლე სტატორის და როტორის დარტყმებით და უფრო დაბალი წინააღმდეგობით ხარჯავენ, რაც უფრო დაბალ თითქმის დაკარგვებს იწვევს.

4. მექანიკური დაკარგვები

  • სინქრონული გენერატორი: სინქრონული გენერატორები ჩვეულებრივ დიდ ენერგიის დარბაზებში გამოიყენება და უფრო მაღალი სიჩქარით მუშაობენ, რაც უფრო დიდ მექანიკურ დაკარგვებს იწვევს ბურთულებიდან და ვენტილაციიდან.

  • ინდუქციური მოტორი: ინდუქციური მოტორები ჩვეულებრივ უფრო დაბალი სიჩქარით მუშაობენ, რაც უფრო დაბალ მექანიკურ დაკარგვებს იწვევს.

5. კომუტაციის დაკარგვები

  • სინქრონული გენერატორი: ფუნქციონირების დროს, სინქრონული გენერატორები როტორსა და სტატორს შორის უფრო დიდ ჰაერის შუაში არიან, რაც მაგნიტური ველის არასწორ განაწილებას და დამატებით დაკარგვებს იწვევს.

  • ინდუქციური მოტორი: ინდუქციური მოტორები როტორსა და სტატორს შორის უფრო პატარა ჰაერის შუაში არიან, რაც უფრო სწორ მაგნიტურ ველს და დაბალ კომუტაციის დაკარგვებს იწვევს.

6. გაცილების სისტემის დაკარგვები

  • სინქრონული გენერატორი: დიდ სინქრონულ გენერატორებს ხშირად საჭიროა რთული გაცილების სისტემები თეპლოს გასასახიერებლად, და ამ სისტემები თავად ხარჯავენ ენერგიას, რაც დაკარგვების ზრდას იწვევს.

  • ინდუქციური მოტორი: ინდუქციური მოტორები უფრო მარტივი გაცილების სისტემები აქვთ, რაც უფრო დაბალ დაკარგვებს იწვევს.

7. ჰარმონიული დაკარგვები

  • სინქრონული გენერატორი: სინქრონული გენერატორები ფუნქციონირების დროს ჰარმონიებს შეიქმნიან ექსციტაციის სისტემის და ტვირთის ვარიაციების გამო, რაც დამატებით დაკარგვებს იწვევს.

  • ინდუქციური მოტორი: ინდუქციური მოტორები უფრო დაბალ ჰარმონიულ დაკარგვებს იწვევს, რადგან ისინი სტანდარტულ ამპერების წყაროებზე მუშაობენ.

შეჯამება

სინქრონული გენერატორები უფრო დიდ დაკარგვებს იწვევს ინდუქციური მოტორებზე შემდეგი მიზეზების გამო:

  • ექსციტაციის დაკარგვები: სინქრონული გენერატორები გარე ექსციტაციის სისტემას მოითხოვს, ხოლო ინდუქციური მოტორები არა.

  • საბურულის დაკარგვები: სინქრონული გენერატორები ძლიერი მაგნიტური ველებით მუშაობენ, რაც უფრო დიდ საბურულის დაკარგვებს იწვევს.

  • თითქმის დაკარგვები: სინქრონული გენერატორები უფრო გრძელი დარტყმებით და უფრო მაღალი წინააღმდეგობით ხარჯავენ, რაც უფრო დიდ თითქმის დაკარგვებს იწვევს.

  • მექანიკური დაკარგვები: სინქრონული გენერატორები უფრო მაღალი სიჩქარით მუშაობენ, რაც უფრო დიდ მექანიკურ დაკარგვებს იწვევს.

  • კომუტაციის დაკარგვები: სინქრონული გენერატორები უფრო დიდ ჰაერის შუაში არიან, რაც უფრო დიდ კომუტაციის დაკარგვებს იწვევს.

  • გაცილების სისტემის დაკარგვები: სინქრონული გენერატორები რთული გაცილების სისტემებს მოითხოვს, რაც უფრო დიდ დაკარგვებს იწვევს.

  • ჰარმონიული დაკარგვები: სინქრონული გენერატორები ჰარმონიებს შეიქმნიან, რაც დამატებით დაკარგვებს იწვევს.

ეს ფაქტორები ერთად წარმოადგენენ სინქრონული გენერატორების უფრო დიდ დაკარგვებს ინდუქციური მოტორების დაკარგვებთან შედარებით. კონკრეტული გამოყენებისთვის შესაბამისი მოტორის შერჩევის დროს უნდა ითვალისწინოს სხვადასხვა ფაქტორები, როგორიცაა ეფექტურობა, ღირებულება, მრჩეველობა და მუშაობის გარემო.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
SST ტრანსფორმატორის ბუნებრივი კარგების გამოთვლა და ზედიზედის ოპტიმიზაციის განმარტება
SST ტრანსფორმატორის ბუნებრივი კარგების გამოთვლა და ზედიზედის ოპტიმიზაციის განმარტება
SST სიმართლეში განსხვავებული ტრანსფორმატორის კორის დიზაინი და გამოთვლა მასალის ქვედაპირის გავლენა: კორის მასალა განსხვავებული წარმოადგენს დანაკლებას სხვადასხვა ტემპერატურების, სიხშირეების და მაგნიტური ფლუქსის სიმკვრივეების შემთხვევაში. ეს ქვედაპირები ფუნდამენტური კორის დანაკლების საფუძველს ქმნის და საჭიროა არაწრფივი თვისებების ზუსტი გაგება. შემთხვევითი მაგნიტური ველის ინტერფერენცია: მარტივი სიხშირის შემთხვევითი მაგნიტური ველები კოილების გარშემო შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი კორის დანაკლება. თუ
Dyson
10/27/2025
სოლიდ-სტეიტ ტრანსფორმატორი წინასწარდებული ტრანსფორმატორთან შედარებით: შესაძლებლობები და გამოყენებები აღწერილი
სოლიდ-სტეიტ ტრანსფორმატორი წინასწარდებული ტრანსფორმატორთან შედარებით: შესაძლებლობები და გამოყენებები აღწერილი
სოლიდური ტრანსფორმატორი (SST), რომელსაც ასევე უწოდებენ ელექტრონულ ტრანსფორმატორს (PET), არის სტატიკური ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ერთად შეიძლება ელექტრონული გარდაქმნის ტექნოლოგია და მაღალი სიხშირის ენერგიის გარდაქმნა ელექტრომაგნიტური ინდუქციის საფუძველზე. ის ელექტროენერგიას ერთი სიმძლავრის პარამეტრების სიმრავლიდან მეორეში გარდაქმნის. SST-ები შეიძლებენ გააუმჯობესონ ენერგიის სისტემის სტაბილურობას, გაასათავსებელონ ელექტროენერგიის გადაცემის ფლექსიბილობას და არის საჭირო ინტელექტუალური ქსელის აპ
Echo
10/27/2025
სოლიდ-სტეიტ ტრანსფორმატორის განვითარების ციკლი და ბუნებრივი მასალები განხილულია
სოლიდ-სტეიტ ტრანსფორმატორის განვითარების ციკლი და ბუნებრივი მასალები განხილულია
სოლიდური ტრანსფორმატორების განვითარების ციკლისოლიდური ტრანსფორმატორების (SST) განვითარების ციკლი იქნება განსხვავებული წარმოშობისა და ტექნიკური მიდგომის მიხედვით, თუმცა ზოგადად ის შეიცავს შემდეგ ეტაპებს: ტექნოლოგიის კვლევა და დიზაინის ფაზა: ამ ფაზის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პროდუქტის სირთულეზე და მასშტაბზე. ეს შეიცავს შესაბამისი ტექნოლოგიების კვლევას, გადარჩენის შემუშავებას და ექსპერიმენტულ ვალიდაციებს. ეს ფაზა შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე თვედან რამდენიმე წლამდე. პროტოტიპის განვითარების ფაზა
Encyclopedia
10/27/2025
რა არის ენერგოცენტრის კотლის მუშაობის პრინციპი?
რა არის ენერგოცენტრის კотლის მუშაობის პრინციპი?
ელექტროსადგურის კამინის მუშაობის პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ წარმოებს თერმალურ ენერგიას დასახლების წვენის დასახელების დროს, რათა დახარჯოს წყალი და წარმოებს საკმარის რაოდენობის სუპერხარცხლის წვენს, რომელიც დაესმის დადებულ პარამეტრებს და ხარისხის მოთხოვნებს. წვენის წარმოების რაოდენობა ცნობილია როგორც კამინის დახურვის ევაპორაციული შემცველობა და ჩაითვლება ტონებში საათში (ტ/ს). წვენის პარამეტრები ძირითადად ნიშნავს წნევას და ტემპერატურას, რომელიც გამოიხატება მეგაპასკალებში (მპა) და გრადუსებში ცელს
Edwiin
10/10/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას