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


Ինչպիսին են հիմնական տարբերությունները AC և DC հոսանքների միջև դիմացների, կոնդենսատորների և ձգողական վերլուծիչների վրա ազդեցության տեսանկյունից

Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Միացված և ուղղագիծ հոսանքների ազդեցության տարբերությունը հողակիցների վրա, կոնդենսատորների և տրանսֆորմատորների վրա

Միացված հոսանք (AC) և ուղղագիծ հոսանք (DC)-ի ազդեցությունը հողակիցների, կոնդենսատորների և տրանսֆորմատորների վրա գլխավորապես տարբերվում է հետևյալ ասպեկտերով.

Ազդեցություն հողակիցների վրա

  • Կожային էֆեկտ. Միացված շղթաներում, էլեկտրամագնիսական առաձգականության պատճառով հոսանքը տենդիցնում է հողակիցի մակերեսի մոտ հոսել, ինչը հայտնի է որպես կոժային էֆեկտ։ Այս էֆեկտը նվազում է հողակիցի արդյունավետ հատակագիծը, ավելացնում է դիմադրությունը և այդպիսով ավելի շատ էներգիա կորսացում է։ Ուղղագծային շղթաներում հոսանքը հավասարաչափ բաշխված է հողակիցի հատակագծի վրա, ինչը կոժային էֆեկտի խուսափումն է առաջացնում։

  • Մոտեցման էֆեկտ. Երբ հողակիցը մոտ է մեկ այլ հոսանք սեղմող հողակիցին, միացված հոսանքը առաջացնում է հոսանքի վերաբաշխումը, ինչը հայտնի է որպես մոտեցման էֆեկտ։ Սա ավելացնում է հողակիցի դիմադրությունը և ներմուծում է լրացուցիչ էներգիայի կորսացում։ Ուղղագիծ հոսանքը այս երևույթից չի կերպարվում։

Ազդեցություն կոնդենսատորների վրա

  • Զարգացում և դանդաղում. Միացված հոսանքը կոնդենսատորների պարբերական զարգացման և դանդաղման առաջ է բերում, որը 90 աստիճան անհամընկնող է լարումի և հոսանքի միջև։ Սա թույլ է տալիս կոնդենսատորներին պահպանել և ազատել էներգիան և ցուցադրել ցածր դիմադրություն բարձր հաճախության համար։ Ուղղագծային շղթաներում, երբ կոնդենսատորը լրիվ է զարգացել իր առավելագույն լարմանը, այլ հոսանք չի հոսում դրա միջով։

  • Կոնդենսատորային դիմադրություն. Միացված հոսանքի դեպքում կոնդենսատորները ցուցադրում են կոնդենսատորային դիմադրություն, որը կախված է հաճախությունից և կոնդենսատորային տարածքից. բարձր հաճախությունները առաջացնում են ցածր դիմադրություն։ Ուղղագծային շղթաներում կոնդենսատորները գործում են որպես բաց շղթա, ինչը նշանակում է անվերջ դիմադրություն։

Ազդեցություն տրանսֆորմատորների վրա

  • Գործողության սկզբունք. Տրանսֆորմատորները գործում են էլեկտրամագնիսական առաձգականության սկզբունքի վրա, հավասարակշռելով փոփոխվող մագնիսական դաշտերի միջոցով էներգիայի փոխանցումը։ Միայն փոփոխվող մագնիսական դաշտերը կարող են առաջացնել էլեկտրոմագնիսական ուժ, ուրեմն տրանսֆորմատորները օգտագործվում են միայն միացված հոսանքի հետ։ Ուղղագիծ հոսանքը չի կարող ստեղծել անհրաժեշտ փոփոխվող մագնիսական հոսքը տրանսֆորմատորում, ինչը անհնարինում է լարման ձևափոխությունը։

  • Հիմքի կորսացումները և меди կորսացումները. Միացված պայմաններում տրանսֆորմատորները փոխանցվում են հիմքի կորսացումների (հիստերեզի և էդի հոսքի կորսացումների) և меди կորսացումների (էներգիայի կորսացումը վերացման դիմադրության պատճառով)։ Ուղղագիծ հոսանքը խուսափում է հիմքի կորսացումներից, բայց առանց փոփոխվող մագնիսական դաշտի չի կարող ճիշտ աշխատել։

Ընդհանուր առմամբ, միացված և ուղղագիծ հոսանքների ազդեցությունը էլեկտրական կոմպոնենտների վրա որոշվում է նրանց հատկություններով, ինչպիսիք են հաճախությունը և ուղղությունը։ Այս տարբերությունները պարտադիր են տարբեր տեսակի էլեկտրական կաղապարների համապատասխանության և տեխնիկական պահանջների համար։ Այս տարբերությունների հասկացումը թույլ է տալիս ինժեներներին ավելի լավ նախագծել և օպտիմալացնել էլեկտրական համակարգերը տվյալ պահանջների համար։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

HECI GCB for Generators – Արագ SF₆ շղթայի կոտրիչ
1.Սահմանում և ֆունկցիա1.1 Գեներատորի շղթայի բլոկի դերըԳեներատորի շղթայի բլոկը (GCB) գեներատորի և քայքայի փոխանցման ձեռնարկի միջև գտնվող կոնտրոլելի դիսկոնեկտացիայի կետն է, որը գեներատորի և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի միջև հանդիպում է: Այն գեներատորի կողմից առաջացած սխալների հեռացումը և գեներատորի սինխրոնիզացիայի և ցանցի միացման ժամանակ օպերատիվ կառավարումը ապահովում է: GCB-ի գործողության սկզբունքը նույնիսկ չի տարբերվում ստանդարտ շղթայի բլոկի գործողությունից, սակայն գեներատորի սխալ հոսանքների բարձր DC
01/06/2026
Ելքային ձևափոխիչների հանգիստը կարգավորող լուծումներ տարբեր տեղադրումների համար
1. Ուժեղացումը գերազանցող հատկանիշներով գլխավոր դաշտային տրանսֆորմատորային սալների համարՈւժեղացման атегիա.Առաջին հերթին, կատարեք տրանսֆորմատորի էլեկտրաէներգիայի դադարեցման նախապայմաններում ստուգում և ծանոթացում, ներառյալ ծարագրավորված իզոլացիայի ներկայացում, բոլոր կարգավորող անդամների ստուգում և չափավորում, և միավորի վրա գողավորում:Երկրորդ, ուժեղացրեք տրանսֆորմատորի հիմքը կամ ներկայացրեք տատանումների իզոլացիայի սարքեր—օրինակ կաուչուկի մատերիալներ կամ գործարկող իզոլատորներ—ընտրված տատանումների ամ
12/25/2025
Ուղղության ձեռավորի փոխարինման աշխատանքների համար նախատեսված կարգավիճակների և կառավարման միջոցների որոշումը
1.Էլեկտրական շունչի վտանգի կանխարգելում և վերահսկումԲաշխման ցանցի թարմացման համար տիպիկ նախագծային ստանդարտների համաձայն՝ տրանսֆորմատորի անջատիչ հարմարանքի և բարձր լարման վերջավորության միջև հեռավորությունը 1,5 մետր է: Եթե փոխարկման համար օգտագործվում է կռունկ, հաճախ հնարավոր չէ պահպանել կռունկի բազկի, բարձրացման պարագաների, կապերի, պողպատե լարերի և 10 կՎ լիցքավորված մասերի միջև պահանջվող նվազագույն 2 մետր անվտանգության հեռավորությունը, որը ստեղծում է ծանր էլեկտրական շունչի վտանգ:Վերահսկման միջո
12/25/2025
Որոնց են դիստրիբյուցիայի ձեռաշարների արտաքին տեղադրման հիմնական պահանջները
1. Ընդհանուր պահանջումները սյուն-կայաց տրանսֆորմատորի համար Տեղը ընտրելու համար. Սյուն-կայաց տրանսֆորմատորները պետք է տեղադրվեն բեռնային կենտրոնի կարգավորության մոտ ՝ նվազեցնելով հոսանքի կորուստները և լարվածության կորուստները ցածր լարվածության բաշխման գծերում: Նրանք սովորաբար տեղադրվում են բարձր էլեկտրաէներգիայի պահանջում ունեցող օբյեկտների մոտ, միաժամանակ պահպանելով հեռավոր միացված սարքավորումների վրա լարվածության կորուստը թույլատրելի սահմաններում: Անհրաժեշտ է ապահովել հեշտ մուտք սպասարկման համ
12/25/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը