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


Koje su razloze zašto sinhroni generatori imaju veće gubitke od asinhronih motora?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Razlozi zašto su gubitci sinhronog generatora veći od gubitaka indukcijskog motora

Tako i sinhroni generatori i indukcijski motori imaju razne gubitke tokom rada, ali gubitci u sinhronim generatorima obično su veći. Ovo je uglavnom posljedica razlika u njihovoj strukturi i principima rada. Evo nekih od glavnih razloga:

1. Gubitci uzrokovani pobudom

  • Sinhroni generator: Sinhroni generatori zahtevaju spoljnji sistem pobude kako bi proizveli magnetsko polje, što dovodi do dodatnih gubitaka. Sistem pobude obično uključuje pobudnik, pravougač, i vijeće za pobudu, svi elementi koji potroše električnu energiju.

  • Indukcijski motor: Indukcijski motori generišu svoje magnetsko polje kroz izmjenjivanje struje u vijacima statora, eliminirajući potrebu za spoljnim sistemom pobude i time izbegavajući gubitke uzrokovane pobudom.

2. Gubitci u jezgru

  • Sinhroni generator: Sinhroni generatori obično imaju veće gubitke u jezgru jer rade sa jačim magnetskim poljima i na višim frekvencama. Gubitci u jezgru uključuju gubitke histerese i gubitke strujanja struja talasa.

  • Indukcijski motor: Indukcijski motori imaju manje gubitke u jezgru jer rade sa slabijim magnetskim poljima i na nižim frekvencama.

3. Gubitci bakra

  • Sinhroni generator: Sinhroni generatori imaju duža vijaca statora i rotora sa većim otporom, što dovodi do većih gubitaka bakra. Takođe, vijeće za pobudu takođe doprinose gubitcima bakra.

  • Indukcijski motor: Indukcijski motori imaju kraća vijaca statora i rotora sa nižim otporom, što rezultira manjim gubitcima bakra.

4. Mhanički gubitci

  • Sinhroni generator: Sinhroni generatori često se koriste u velikim elektranama i rade na većim brzinama, što dovodi do većih mehaničkih gubitaka iz ležajeva i ventili.

  • Indukcijski motor: Indukcijski motori tipično rade na nižim brzinama, što rezultira manjim mehaničkim gubitcima.

5. Gubitci komutacije

  • Sinhroni generator: Tokom rada, sinhroni generatori imaju veću razmak između rotora i statora, što dovodi do neravnomernog rasporeda magnetskog polja i dodatnih gubitaka.

  • Indukcijski motor: Indukcijski motori imaju manji razmak, što rezultira ravnomernijim magnetskim poljem i manjim gubitcima komutacije.

6. Gubitci sistema hlađenja

  • Sinhroni generator: Veliki sinhroni generatori često zahtevaju složene sisteme hlađenja kako bi disipirali toplotu, a ti sistemi sami potrošavaju energiju, povećavajući ukupne gubitke.

  • Indukcijski motor: Indukcijski motori imaju jednostavnije sisteme hlađenja, što rezultira manjim gubitcima.

7. Gubitci harmonika

  • Sinhroni generator: Sinhroni generatori mogu proizvoditi harmonike tokom rada zbog varijacija u sistemu pobude i opterećenju, što dovodi do dodatnih gubitaka.

  • Indukcijski motor: Indukcijski motori imaju manje gubitke harmonika jer rade na standardnim izvorima izmjenjive struje.

Sažetak

Glavni razlozi zašto sinhroni generatori imaju veće gubitke od indukcijskih motora uključuju:

  • Gubitci uzrokovani pobudom: Sinhroni generatori zahtevaju spoljni sistem pobude, dok indukcijski motori to ne čine.

  • Gubitci u jezgru: Sinhroni generatori rade sa jačim magnetskim poljima, što rezultira većim gubitcima u jezgru.

  • Gubitci bakra: Sinhroni generatori imaju duža vijaca sa većim otporom, što dovodi do većih gubitaka bakra.

  • Mhanički gubitci: Sinhroni generatori rade na većim brzinama, što rezultira većim mehaničkim gubitcima.

  • Gubitci komutacije: Sinhroni generatori imaju veći razmak, što dovodi do većih gubitaka komutacije.

  • Gubitci sistema hlađenja: Sinhroni generatori zahtevaju složene sisteme hlađenja, što rezultira većim gubitcima.

  • Gubitci harmonika: Sinhroni generatori mogu proizvoditi harmonike, što dovodi do dodatnih gubitaka.

Ovi faktori zajedno doprinose većim ukupnim gubitcima u sinhronim generatorima u poređenju s indukcijskim motorima. Pri odabiru odgovarajućeg tipa motora za određenu primenu, moraju se uzeti u obzir razni faktori, uključujući učinkovitost, cenu, održavanje i radno okruženje.


Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

HECI GCB za generator – Brzi prekidač sa šestfluoridom ugljenika
1. Definicija i funkcija1.1 Uloga prekidača generatoraPrekidač generatora (GCB) je kontrolabilna tačka odsečanja smještena između generatora i transformatora za povećanje napona, posluži kao sučelje između generatora i električne mreže. Njegove glavne funkcije uključuju izolaciju grešaka na strani generatora i omogućavanje operativnog kontrole tijekom sinhronizacije generatora i povezivanja s mrežom. Princip rada GCB-a nije značajno različit od principa rada standardnog prekidača; međutim, zbog
01/06/2026
Električna zaštita: transformatori za zemljenje i punjenje šine
1. Sistem visokog otpornog zemljanjaVisoki otpor može ograničiti struju greške zemljanja i odgovarajuće smanjiti prekomjerne naponove zemljanja. Međutim, nema potrebe da se veliki otpornik velike vrednosti direktno poveže između neutralne tačke generatora i zemlje. Umesto toga, može se koristiti mali otpornik zajedno sa transformatorom za zemljanje. Primarna obmotka transformatora za zemljanje je povezana između neutralne tačke i zemlje, dok je sekundarna obmotka povezana sa malim otpornikom. Pr
12/17/2025
Duboko analiziranje mehanizama zaštite od grešaka za prekidače generatora
1. Uvod1.1 Osnovne funkcije i pozadina GCB-aGenerator Circuit Breaker (GCB), kao ključni čvor koji povezuje generator sa step-up transformatorom, odgovoran je za prekid struje u normalnim i greškovitim uslovima. Za razliku od konvencionalnih podstajničkih klopnica, GCB direktno podnosi ogromne struje kratkog spoja iz generatora, s nominalnim strujama prekida kratkog spoja koje dosežu stotine kiloampera. U velikim jedinicama generacije, pouzdan rad GCB-a je direktno povezan sa sigurnošću samog ge
11/27/2025
Istraživanje i praksa inteligentnog sistema za nadzor generatora prekidaca
Prekidac generatora je ključni komponent u električnim sistemima, a njegova ispravnost direktno utiče na stabilnu operaciju celog sistema. Kroz istraživanje i praktičnu primenu inteligentnih sistema nadzora, moguće je pratiti stvarno vreme radnog stanja prekidaca, omogućavajući ranu detekciju potencijalnih grešaka i rizika, time unapređujući ukupnu pouzdanost električnog sistema.Tradicionalno održavanje prekidaca uglavnom zavisi od periodičnih pregleda i procene iskustvom, što ne samo da je vrem
11/27/2025
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru