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


Apakah sebab-sebab penjana bergerak serentak mempunyai lebih banyak kerugian berbanding motor induksi

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Sebab Mengapa Kerugian Janaan Synchronous Lebih Besar daripada Kerugian Motor Induksi

Baik janaan synchronous mahupun motor induksi mengalami pelbagai kerugian semasa operasi, tetapi kerugian pada janaan synchronous biasanya lebih besar. Ini disebabkan oleh perbezaan dalam struktur dan prinsip operasi mereka. Berikut adalah beberapa sebab utama:

1. Kerugian Penggerakan

  • Janaan Synchronous: Janaan synchronous memerlukan sistem penggerakan luaran untuk menghasilkan medan magnet, yang menyebabkan kerugian tambahan. Sistem penggerakan ini biasanya termasuk penggerak, rectifier, dan lilitan penggerakan, semua yang mana menghabiskan tenaga elektrik.

  • Motor Induksi: Motor induksi menghasilkan medan magnet melalui arus bolak-balik dalam lilitan stator, menghapuskan keperluan bagi sistem penggerakan luaran dan dengan itu mengelakkan kerugian penggerakan.

2. Kerugian Inti

  • Janaan Synchronous: Janaan synchronous biasanya mempunyai kerugian inti yang lebih tinggi kerana mereka beroperasi dengan medan magnet yang lebih kuat dan pada frekuensi yang lebih tinggi. Kerugian inti termasuk kerugian histeresis dan kerugian arus eddy.

  • Motor Induksi: Motor induksi mempunyai kerugian inti yang lebih rendah kerana mereka beroperasi dengan medan magnet yang lebih lemah dan pada frekuensi yang lebih rendah.

3. Kerugian Tembaga

  • Janaan Synchronous: Janaan synchronous mempunyai lilitan stator dan rotor yang lebih panjang dengan rintangan yang lebih tinggi, menyebabkan kerugian tembaga yang lebih tinggi. Selain itu, lilitan penggerakan juga menyumbang kepada kerugian tembaga.

  • Motor Induksi: Motor induksi mempunyai lilitan stator dan rotor yang lebih pendek dengan rintangan yang lebih rendah, menghasilkan kerugian tembaga yang lebih rendah.

4. Kerugian Mekanikal

  • Janaan Synchronous: Janaan synchronous sering digunakan di dalam loji kuasa yang besar dan beroperasi pada kelajuan yang lebih tinggi, menyebabkan kerugian mekanikal yang lebih besar dari bantalan dan geseran angin.

  • Motor Induksi: Motor induksi biasanya beroperasi pada kelajuan yang lebih rendah, menghasilkan kerugian mekanikal yang lebih rendah.

5. Kerugian Komutasi

  • Janaan Synchronous: Semasa operasi, janaan synchronous mempunyai jurang udara yang lebih besar antara rotor dan stator, menyebabkan pembahagian medan magnet yang tidak merata dan kerugian tambahan.

  • Motor Induksi: Motor induksi mempunyai jurang udara yang lebih kecil, menghasilkan medan magnet yang lebih seragam dan kerugian komutasi yang lebih rendah.

6. Kerugian Sistem Pemudah Dingin

  • Janaan Synchronous: Janaan synchronous yang besar sering memerlukan sistem pemudah dingin yang kompleks untuk mendispersikan haba, dan sistem-sistem ini sendiri menghabiskan tenaga, meningkatkan jumlah kerugian.

  • Motor Induksi: Motor induksi mempunyai sistem pemudah dingin yang lebih mudah, menghasilkan kerugian yang lebih rendah.

7. Kerugian Harmonik

  • Janaan Synchronous: Janaan synchronous mungkin menghasilkan harmonik semasa operasi disebabkan variasi dalam sistem penggerakan dan beban, menyebabkan kerugian tambahan.

  • Motor Induksi: Motor induksi mempunyai kerugian harmonik yang lebih rendah kerana mereka beroperasi pada sumber arus bolak-balik standard.

Kesimpulan

Sebab utama mengapa janaan synchronous mempunyai kerugian yang lebih besar daripada motor induksi termasuk:

  • Kerugian Penggerakan: Janaan synchronous memerlukan sistem penggerakan luaran, manakala motor induksi tidak.

  • Kerugian Inti: Janaan synchronous beroperasi dengan medan magnet yang lebih kuat, menghasilkan kerugian inti yang lebih tinggi.

  • Kerugian Tembaga: Janaan synchronous mempunyai lilitan yang lebih panjang dengan rintangan yang lebih tinggi, menyebabkan kerugian tembaga yang lebih tinggi.

  • Kerugian Mekanikal: Janaan synchronous beroperasi pada kelajuan yang lebih tinggi, menghasilkan kerugian mekanikal yang lebih besar.

  • Kerugian Komutasi: Janaan synchronous mempunyai jurang udara yang lebih besar, menyebabkan kerugian komutasi yang lebih tinggi.

  • Kerugian Sistem Pemudah Dingin: Janaan synchronous memerlukan sistem pemudah dingin yang kompleks, menghasilkan kerugian yang lebih tinggi.

  • Kerugian Harmonik: Janaan synchronous mungkin menghasilkan harmonik, menyebabkan kerugian tambahan.

Faktor-faktor ini secara kolektif menyumbang kepada jumlah kerugian yang lebih tinggi pada janaan synchronous berbanding motor induksi. Apabila memilih jenis motor yang sesuai untuk aplikasi tertentu, pelbagai faktor harus dipertimbangkan, termasuk kecekapan, kos, penyelenggaraan, dan persekitaran operasi.


Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Tajuk:
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda