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


Kādi ir iemesli, kāpēc sinhronie ģeneratori izrauga vairāk zaudējumus nekā indukcijas dzinēji?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Iemesli, Kāpēc sinhronā ģeneratora zudumi ir lielāki nekā indukcijas dzinēja zudumi

Gaidot darbībā, gan sinhronie ģeneratori, gan indukcijas dzinēji saskaras ar dažādiem zudumiem, bet sinhrono ģeneratoru zudumi parasti ir lielāki. Tas galvenokārt ir saistīts ar to struktūras un darbības principu atšķirībām. Šeit ir dažas no galvenajām iemeslu:

1. Excitācijas zudumi

  • Sinhronais ģenerators: Sinhronajiem ģeneratoriem ir nepieciešama ārējā excitācijas sistēma, lai radītu magnētisko lauku, kas rada papildu zudumus. Excitācijas sistēmā parasti ietilpst excitators, rektifikators un excitācijas vīni, kuri visi patērē elektroenerģiju.

  • Indukcijas dzinējs: Indukcijas dzinēji savu magnētisko lauku ģenerē caur statora vīnu mainīgo strāvu, izslēdzot nepieciešamību pēc ārējas excitācijas sistēmas un tādējādi izvairot excitācijas zudumus.

2. Dzirksteles zudumi

  • Sinhronais ģenerators: Sinhronie ģeneratori parasti piedzīvo lielākus dzirksteles zudumus, jo tie darbojas stiprākos magnētiskajos laukos un augstākajos dažņumos. Dzirksteles zudumi ietver histerezes zudumus un cirkulāros strāvas zudumus.

  • Indukcijas dzinējs: Indukcijas dzinēji piedzīvo mazākus dzirksteles zudumus, jo tie darbojas vājākos magnētiskajos laukos un zemākajos dažņumos.

3. Varšu zudumi

  • Sinhronais ģenerators: Sinhronie ģeneratori ir aprīkoti ar ilgākiem statora un rotoru vīniem ar lielāku pretestību, kas rada lielākus varšu zudumus. Papildus tam, excitācijas vīni arī dod ieguldījumu varšu zudumos.

  • Indukcijas dzinējs: Indukcijas dzinēji ir aprīkoti ar īsākiem statora un rotoru vīniem ar zemāku pretestību, kas rada mazākus varšu zudumus.

4. Mekhāniskie zudumi

  • Sinhronais ģenerators: Sinhronie ģeneratori bieži tiek izmantoti lielos enerģijas ražošanas iekārtos un darbojas augstākajos ātrumos, kas rada lielākus mekhāniskos zudumus no leņķiem un vēja pretestības.

  • Indukcijas dzinējs: Indukcijas dzinēji parasti darbojas zemākajos ātrumos, kas rada mazākus mekhāniskos zudumus.

5. Komutācijas zudumi

  • Sinhronais ģenerators: Darbības laikā sinhronajiem ģeneratoriem starp rotoru un statoru ir lielāks gaisa gabals, kas rada nemierīgu magnētisko lauka sadalījumu un papildu zudumus.

  • Indukcijas dzinējs: Indukcijas dzinējiem ir mazāks gaisa gabals, kas rada vienmērīgāku magnētisko lauku un mazākus komutācijas zudumus.

6. Dzesēšanas sistēmas zudumi

  • Sinhronais ģenerators: Lielie sinhronie ģeneratori bieži prasa sarežģītas dzesēšanas sistēmas, lai izlaistu siltumu, un šīs sistēmas pašas patērē enerģiju, palielinot kopējos zudumus.

  • Indukcijas dzinējs: Indukcijas dzinējiem ir vienkāršākas dzesēšanas sistēmas, kas rada mazākus zudumus.

7. Harmoniskie zudumi

  • Sinhronais ģenerators: Sinhronie ģeneratori var radīt harmoniskus darbības laikā, jo excitācijas sistēmas un slodzes maiņas rezultātā, kas rada papildu zudumus.

  • Indukcijas dzinējs: Indukcijas dzinējiem ir mazāki harmoniskie zudumi, jo tie darbojas standarta maiņstrādes avotos.

Kopsavilkums

Galvenie iemesli, kāpēc sinhrono ģeneratoru zudumi ir lielāki nekā indukcijas dzinēju, ietver:

  • Excitācijas zudumi: Sinhronie ģeneratori prasa ārēju excitācijas sistēmu, kamēr indukcijas dzinēji to nedarīt.

  • Dzirksteles zudumi: Sinhronie ģeneratori darbojas stiprākos magnētiskajos laukos, kas rada lielākus dzirksteles zudumus.

  • Varšu zudumi: Sinhronie ģeneratori ir aprīkoti ar ilgākiem vīniem ar lielāku pretestību, kas rada lielākus varšu zudumus.

  • Mekhāniskie zudumi: Sinhronie ģeneratori darbojas augstākajos ātrumos, kas rada lielākus mekhāniskos zudumus.

  • Komatācijas zudumi: Sinhronie ģeneratori ir aprīkoti ar lielāku gaisa gabalu, kas rada lielākus komutācijas zudumus.

  • Dzesēšanas sistēmas zudumi: Sinhronie ģeneratori prasa sarežģītas dzesēšanas sistēmas, kas rada lielākus zudumus.

  • Harmoniskie zudumi: Sinhronie ģeneratori var radīt harmoniskus, kas rada papildu zudumus.

Šie faktori kopā veicinās sinhrono ģeneratoru lielākos kopējos zudumus salīdzinājumā ar indukcijas dzinējiem. Izvēloties piemērotu dzinēja veidu konkrētam pielietojumam, jāņem vērā dažādi faktori, ieskaitot efektivitāti, izmaksas, uzturēšanu un darbības vidi.


Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Elektroaizsardzība: Apgabalošanas transformātori un šķidrainsēšana
1. Augstā pretestība dzelmeņa sistēmāAugsta pretestība var ierobežot dzelmeņa strāvas defektu strāvu un piemēroti samazināt pārstrāvas spriegumu. Tomēr nav nepieciešams tieši pieslēgt lielu augstu vērtību pretestību starp ģeneratora neitrālo punktu un zemi. Lai gan var izmantot mazu pretestību kopā ar dzelmeņa transformatoru. Transformatora primārā vikla tiek savienota starp neitrālo punktu un zemi, bet sekundārā vikla tiek savienota ar mazu pretestību. Pēc formulas, pretestība, kas redzama prim
12/17/2025
Nogļūdošās aizsardzības mehānismu detaļēta analīze ģeneratora līknes izbeidzējiem
1.Ievads1.1 Pamatfunkcija un fons GCBĢeneratora šķēršķītājs (GCB), kā atzīts kritiskais mezgls starp ģeneratoru un paaugstinātāja transformatoru, ir atbildīgs par strāvas pārtraukšanu gan normālajās, gan neparedzētajās situācijās. Atšķirībā no parastiem apgaismojuma staciju šķēršķītājiem, GCB tieši iztur masīvu īsosavas strāvu no ģeneratora, ar nominalo īsosavas pārtraukšanas strāvas rādītāju, kas sasniedz simtiem kiloamperes. Lielos ražošanas vienumbos GCB droša darbība tieši saistīta ar paša ģ
11/27/2025
Pētījumi un prakse par dzēriņa līnijas izolētāka intelektuālās monitoringsistēmas
Dzēriņa izolētāja pārtraukis ir kritisks sastāvdaļa enerģijas sistēmās, un tā uzticamība tieši ietekmē veselās enerģijas sistēmas stabila darbība. Pētniecības un praktiskās lietojuma rezultātā intelligenta monitorēšanas sistēmas ļauj uzraudzīt pārtraukļu reālo darbības stāvokli, lai varētu agrīni identificēt potenciālas kļūdas un riskus, tādējādi palielinot vispārējo enerģijas sistēmas uzticamību.Tradicionālais pārtraukļu apskate bieži vien balstās uz periodiskiem pārbaudēm un pieredzes pamatoti
11/27/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību