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


Zein datu teknologikoak eragiten ditu koil gehiago gehitzea errezistentziaren eta motorren tensioan?

Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Generatzailean edo motorrean (hau da, iturriko kopuruaren) espiral kopurua handitzeak bere tensio-irteera gainean eragin handia izan dezake. Hona hemen eraginak eta nola funtzionatzen diren:


Generatzailea


Oinarrizko printzipioa


Generatzaileak elektrizitate indarrezko indukzioaren printzipioaren arabera dute lan egiten, Faradayen legearen arabera, konduktore bat magnetismo-indarren lerro bat moztean, konduktore horretan eremotzaile elektroindarra sortzen da. Erremotzaile elektroindarraren neurria magnetismo-indarren lerroak mozten dituen tasa eta konduktoreko espiral kopuruaren araberakoa da.


E=N⋅A⋅B⋅v


Hartuta:


  • E eremotzaile elektroindarra (tensioa) da;

  • N espiral kopurua da;

  • A espiralaren azpiego eragina da;

  • B eremomagnetikoaren indarra da;

  • v espiralak eremomagnetikoa mozteko abiadura da.


Eragina


Tensionaren handipena


Espiral kopurua handitzeak eremotzaile elektroindarra zuzenean handituko du, hau da, generatzailearen irteerako tensioa handituko da. Espiral gehiago daudelarik, magnetismo-indarren lerro bat moztean, eremotzaile elektroindar gehiago sortzen da.


Beste baldintzak (magnetismo-indarren indarra, mozketarako abiadura, etab.) aldatu gabe, espiral kopurua handitzeak tensionaren proportzionalki handipena emango du.


Eremomagnetikoaren handipena


Espiral kopurua handitzeak eremomagnetikoaren indarra ere handitu dezake, espiral gehiago daudelarik, eremomagnetiko indar handiagoa sortzen baita. Horrek eremotzaile elektroindarra gehiago sortuko du.


Diseinu mekanikoa eta kostua


Espiral kopurua handitzeak generatzailearen tamaina eta pisua handitu dezake, hau diseinu mekanikoari eragin dezake.Kostuan, espiral gehiago daudelarik, ekoizpen kostuak altuagoak izango dira.


Motorearen eragina


Oinarrizko printzipioa


Elektrizitate motorea ere elektrizitate indarrezko indukzioaren printzipioan oinarritzen da, baina generatzailearen aurka dabil: sarrerako energia elektrikoa energia mekaniko bihurtzen da. Motorean pasatzen den korrontea espiraletan garatzen du eremomagnetiko bat, zeinak eremomagnetiko batetan interaktatzen du (magnetiko permanente batekin edo beste espiral multzo batekin) birabara sortzeko, motorearen rotorra biratzeko.


Eragina


Fluxu-magnetikoaren dentsitatea handitzen da


Espiral kopurua handitzeak espiraletan pasatzen den korronteak sortutako eremomagnetikoaren indarra handitzen du, hau fluxu-magnetikoaren dentsitatea motorearen barruan handitzen duelarik.


Eremomagnetiko indar handiagoak birabara handiagoa sortu dezake, horrek motorearen irteerako potentzia handitzen du.


Tensionaren eta korrontearen arteko erlazioa


Espiral kopurua handitzeak motoreko atzeroko EMF-a ere handitu dezake, hau motoreak biratzen denean espiraletan sortzen den eremotzaile elektroindarra da.


Atzeroko eremotzaile elektroindar handiagoak motorearen korronte beharrik murriztu dezakete, hau motorearen hotza eta galderik murriztu dezakete.


Efizientzia eta prestakuntza


Espiral kopurua handitzeak motorearen efizientzia hobetu dezake, eremomagnetiko indar handiagoak eta birabara handiagoak korronte galderik murriztu dezakete.Gainera, espiral gehiago daudelarik, motorearen inertzia ere handitu dezake, hau erantzun-abiadurari eragin dezake.


Diseinu mekanikoa eta kostua


Espiral kopurua handitzeak motorearen tamaina eta pisua ere handitu dezake, hau diseinu mekanikoari eragin dezake.Kostuan, espiral gehiago daudelarik, ekoizpen kostuak altuagoak izango dira.


Laburpena


Generatzailean edo motorean espiral kopurua handitzeak bere tensio-irteera edo fluxu-magnetikoaren dentsitateari zuzenean eragin dezake. Generatzailearentzat, espiral kopurua handitzeak bere irteerako tensiona zuzenean handituko du; Elektrizitate motoreentzat, espiral kopurua handitzeak fluxu-magnetikoaren dentsitatea handitzen du, hau birabara eta efizientzia handiagoak izan ditzake. Baina, hau mekaniko diseinu eta kostu kontsiderazioekin dator. Aplikazio praktikan, prestakuntza hobetzea kostu eta tamainu faktoreekin kalkulatu behar da.


Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

HECI GCB for Generators – Azkarra SF₆ koitzailea
1.Definizioa eta Funtzioa1.1 Generatzailearen Kablegailuaren RolaGeneratzailearen Kablegailua (GCB) generatzailearen eta transformatzailearen artean kokatutako kontrolagarria da, generatzailearen eta energia sarearen arteko interfaze gisa doazen. Bere funtzio nagusiak hau dira: izolarekiko akatsak isolatzea eta generatzailearen sinkronizazio eta sarearekin konektatzeko orduko kontrola egitea. GCBren funtzionamendua ez da asko desberdina arrunta kablegailuenetik; baina, generatzailearen akats kor
01/06/2026
Elektroaren Babesa: Iturriko Trasformadoreak eta Busaren Kargatzea
1. Sistemaren erresistentzia handiko loturaErresistentzia handiko lotura mugatu dezake lotura akatsen korrontea eta orduan zehazki murriztu gainbotoitzea. Hala ere, ez da beharrezkoa lotura direkta bat egitea geratzailearen neutral puntuarekin eta lurra artean. Horren ordez, erresistentzia txiki bat erabil daiteke lotura transformadore batekin batera. Lotura transformadorearen biraka harrapatuak ditu neutral puntuarekin eta lurra artean, eta bigarren biraka erresistentzia txiki bati lotuta dago.
12/17/2025
Generadoreko kurtxi-itsaketa mekanismoen saiakera orokorra
1.Sarrera1.1 GCB-ren oinarrizko funtzioa eta garrantziaGeneratzailearen zirkuituaren iturburuak (GCB) generatzailetik goragoko transformatorera lotzen duten puntu kritiko dira, zuzena edo akats egoeretan elektrizitate-fluxua irabazteko erresponsible. Konbentzionalen subestazioen iturburuei atzeman arren, GCBk direktxe generatzailetik datorren handitako fluxu-akatsa uztar dezake, zehaztutako fluxu-akats irabazi-kopuruak ehundun kiloamperetara iritsi ahal dituen. Generazio-unitate handietan, GCBre
11/27/2025
Generadoreko zirkuitu erreaktanari buruzko intelektualen monitorizazio-sistema eta praktika ikertzailea
Generatzaileko iturburuak elektrizitate sistemaren atal garrantzitsua da, eta beren fidagarritasuna sistema osoaren funtzionamendu estabilerako eragin duela. Inteligentziaren monitorizazio sistemari buruzko ikerketa eta aplikazio praktikoak, iturburu hauek behar bezala funtzionatzen diren egiaztatzeko aukera ematen dute, arazoen eta arriskuen ateraldiak detektatuz, elektrizitate sistemaren fidagarritasun osoa hobetuz.Iturburuen mantentze tradizionalak zikloko inspektioetara eta esperientziari oi
11/27/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.