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


Quae sunt causae propter quas machinae generatoriae synchronae maiora damna habent quam motrices inductionis

Encyclopedia
Encyclopedia
Campus: Encyclopaedia
0
China

Causae Quare Maiora Sunt Amisicia Generatoris Synchroni quam Amisicia Motoris Inductionis

Et generatoribus synchronis et motoribus inductionis variis amissis in operatione occurrunt, sed amissio in generatoribus synchronis saepe maior est. Hoc praecipue ex differentiis in structura et principiis operativis pendet. Haec sunt causae principales:

1. Amisicia Excitationis

  • Generator Synchronus: Generatoribus synchronis systema excitationis externum ad producendum campum magneticum necessarium est, quod ad amissas addendas ducit. Systema excitationis solere includit excitatorem, rectificatorem, et excitationis windings, omnia quae energiam electricam consumunt.

  • Motor Inductionis: Motores inductionis suum campum magneticum per currentem alternantem in statoris winding generant, exterius systematis excitationis opus tollens et sic amissas excitationis evitantes.

2. Amisicia Nuclei

  • Generator Synchronus: Generatoribus synchronis saepius maiora amissa nuclei sunt, quia fortioribus campis magneticis et altioribus frequentiis operantur. Amisicia nuclei hysteresis et eddy current losses includunt.

  • Motor Inductionis: Motores inductionis minores amissas nucleus habent, quia debiliores campi magnetici et inferiores frequentiae operantur.

3. Amisicia Cupri

  • Generator Synchronus: Generatoribus synchronis longiora statoris et rotoris winding cum resistencia majori sunt, ad amissas cupri maiores ducendo. Praeterea, excitationis winding etiam ad amissas cupri contribuunt.

  • Motor Inductionis: Motores inductionis breviora statoris et rotoris winding cum resistencia minori habent, ad amissas cupri minores ducendo.

4. Amisicia Mechanica

  • Generator Synchronus: Generatoribus synchronis saepius in magnis stationibus electricarum et celerioribus velocitatibus operantibus, ad maiora amissa mechanicam a frictonibus et aeris resistentia ducunt.

  • Motor Inductionis: Motores inductionis saepius celeritatibus minoribus operantur, ad minores amissas mechanicam ducendo.

5. Amisicia Commutationis

  • Generator Synchronus: In operatione, generatoribus synchronis spatium aeris maius inter rotor et stator est, ad distributionem inaequalem campi magnetici et amissas addendas ducendo.

  • Motor Inductionis: Motores inductionis spatium aeris minus habent, ad campum magneticum uniformius et minores amissas commutationis ducendo.

6. Amisicia Systematis Refrigerationis

  • Generator Synchronus: Magni generatoribus synchroni saepius systemata refractionis complexa ad calorem dissipandum necessitant, et haec systemata ipsa energiam consumunt, ad amissas totales augmentando.

  • Motor Inductionis: Motores inductionis systemata refrigerationis simplicia habent, ad minores amissas ducendo.

7. Amisicia Harmonicorum

  • Generator Synchronus: Generatoribus synchronis harmonica in operatione propter variationes in systemate excitationis et onere produci possunt, ad amissas addendas ducendo.

  • Motor Inductionis: Motores inductionis minores amissas harmonicorum habent, quia standardibus fontibus currentis alternantis operantur.

Summa

Causae principales quare generatoribus synchronis amissas maiores sunt quam motoribus inductionis includunt:

  • Amisicia Excitationis: Generatoribus synchronis systema excitationis externum necessarium est, motoribus inductionis non.

  • Amisicia Nuclei: Generatoribus synchronis fortioribus campis magneticis operantur, ad amissas nuclei maiores ducendo.

  • Amisicia Cupri: Generatoribus synchronis longiora winding cum resistencia majori sunt, ad amissas cupri maiores ducendo.

  • Amisicia Mechanica: Generatoribus synchronis celerioribus velocitatibus operantur, ad amissas mechanicam maiores ducendo.

  • Amisicia Commutationis: Generatoribus synchronis spatium aeris maius est, ad amissas commutationis maiores ducendo.

  • Amisicia Systematis Refrigationis: Generatoribus synchronis systemata refrigerationis complexa necessaria sunt, ad amissas maiores ducendo.

  • Amisicia Harmonicorum: Generatoribus synchronis harmonica produci possunt, ad amissas addendas ducendo.

Haec factora collectim ad amissas totales generatoribus synchronis comparatis motoribus inductionis maiores contribuunt. In electione motoris appropriati pro applicatione data, varia factora consideranda sunt, inter quae efficacia, cost, maintenance, et environment operativum.


Donum da et auctorem hortare
Thematibus:
Suggestus
Technologia SST: Analyse Completus in Generatione Transmissione Distributione et Consumptione Electricitatis
Technologia SST: Analyse Completus in Generatione Transmissione Distributione et Consumptione Electricitatis
I. Fundamenta InvestigativaNecessitates Transformationis Systematis ElectricitatisMutationes in structura energetica maiora postulata faciunt ad systemata electricitatis. Systemata electricitatis traditionalia transibunt ad nova generationis systemata, cum differentia inter eos sequatur: Dimensio Systema Electricitatis Traditionale Novum Systema Electricitatis Forma Fundamentalis Technicae Systema Electromechanicum Dominatum per Machinas Synchronas et Apparatus Electronici Pot
Echo
10/28/2025
Comprehendendi Rectificatores et Variationes Transformatoris Potentiae
Comprehendendi Rectificatores et Variationes Transformatoris Potentiae
Differentiae Inter Transformatores Rectificatores et Transformatores PotentiaeTransformatores rectificatores et transformatores potentiae ambo ad familiam transformatorum pertinent, sed fundamentaliter in applicatione et characteribus functionalibus differunt. Transformatores communiter visi in columnis utilitatis sunt typice transformatores potentiae, dum illi quos cellae electrolyticae vel instrumenta galvanoplastica in fabris suppeditant saepe transformatores rectificatores sunt. Comprehender
Echo
10/27/2025
Calculus Perditorum Nuclei Transformatoris SST et Ductus Optimizandi Guida
Calculus Perditorum Nuclei Transformatoris SST et Ductus Optimizandi Guida
SST Alta Frequensia Isolatus Transformer Nucleus Design et Calculatio Characteristica Materialis Impactus:Nucleus materialis exhibet varietatem comportamentum perdidarum sub diversis temperaturis, frequentiis, et densitatibus fluxus. Haec characteristica formant fundamentum totius perdidarum nucleus et requirit accuratum intellectum proprietatum nonlineari. Interferentia Campi Magneticus Vagantis:Campi magnetici vagantes altae frequentiae circa windings possunt inducere perdidarum nucleus addici
Dyson
10/27/2025
Design of a Four-Port Solid-State Transformer: Solutio Integrationis Efficientis pro Microgrids
Design of a Four-Port Solid-State Transformer: Solutio Integrationis Efficientis pro Microgrids
Usus electronicae potentiae in industria crescit ab applicationibus parvis ut caricae pro batteriis et LED driver ad magnas ut systemata photovoltaica (PV) et vehicula electrica. Saepe, systema potentiae tria partis continet: plantas potentiae, systemata transmissoria, et systemata distributionis. Traditio est ut transformatores bassae frequentiae duobus usibus serviant: isolationi electricae et adaequationi tensionis. Tamen, transformatores 50-/60-Hz sunt ingentes et graves. Convertitori potent
Dyson
10/27/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum