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


Miks EMF generaator vajab eraldi vitset sama tõkke külge kui oma pärisvitse?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Miks EMF generaator vajab eraldi kiret sama tööpinnal nagu tema põhikire?


EMF generaator (tavaliselt viitab transfoorile) vajab eraldi kiret sama tööpinnal nagu tema põhikire mitme põhjuse tõttu:


  • Magnetiline kupp:Transfoori tööpõhimõte sõltub kahe kire vahelisest magnetilisest kuppust ühishulgas. Kui vool läbib põhikiret, genereerib see muutuva magnetväli, mis siis induktseerib elektromotiivse jõudluse (EMF) teiseles kires. Kui teine kire ei ole sama tööpinnal, ei ole efektiivset magnetilist kuppingut, mis takistaks efektiivset energiaülekandet.


  •  Vahendinduktsioon:Kui vool läbib põhikiret, loob see muutuva magnetväli raudtööpinnas. See väli induktseerib voltaga teises kires. Ühishulga jagamisel maksimeeritakse vahendinduktsiooni, mille tulemuseks on energiaülekande efektiivsuse parandamine.


  • Välja kontsentratsioon:Raudtööpina roll on kontsentratsioon ja juhtimine magnetväljas, mille tulemuseks on väljakulu suurenemine ja efektiivsus. Teise kire paigutamisel sama tööpinnale läbib enamik magnetflusside joont teises kires, mille tulemuseks on suurendatud indukteeritud EMF.


  •  Minimeerida lekkeflussi:Kui teine kire ei ole sama tööpinnal, on rohkem lekkeflussi, mis tähendab, et osa magnetväljast ei läbi teist kiret. See viib energia kadumiseni ja efektiivsuse languseeni. Teise kire paigutamine sama tööpinnale vähendab lekkeflussi, parandades süsteemi üldist efektiivsust.



Kas see saab ikkagi andma energiat, kui teisele kirele pole ühendatud laadi?


Kui teisele kirele transfooril pole ühendatud laadi, siis teoreetiliselt "ei andeta energiat", kuna vool ei läbi teist kiret. Siiski näitab endaga transfoor veel mõnda käitumist:


  •  Indukteeritud EMF:Isegi kui teisel kirel pole laadi, siis muutuv magnetväli põhikirest induktseerib endiselt EMF teises kires. Selle põhjuseks on elektromagnetilise induktsiooni printsiip, mis näeb ette, et igal korral, kui muutuv magnetväli läbib spiraali, induktseeritakse EMF.


  •  Laadita töö:Laadita olukorras tarbib transfoor endiselt mõnda energiat, mis kasutatakse peamiselt magnetvälja luua. See tarbimine on teada kui magnetiseeriva voolu (või laadita voolu), mis sisestatakse põhikire kaudu, kuid ei edastata teisele kirele.


  •  Reaktiivne võimsus:Laadita tingimustes tarbib transfoor reaktiivset võimu, mis kasutatakse magnetvälja luua hulpas. Kuigi tegelik aktiivne võimus ei edastata laadile, tarbib transfoor endiselt energiat.


  •  Temperatuuri tõus:Isegi ilma laadita kogeb transfoor mõnda temperatuuritõusu hystereesi ja eddi voolude tappide tõttu hulpas, samuti vastupanuvoolude tõttu kiretes.

 


Lühidalt, kuigi transfoor ei edasta energiat laadile, kui tema teised terminaalid on avatud, siis toodab ta endiselt indukteeritud EMF ja tarbib sisendenergiat magnetvälja hooldamiseks. Selle olukorra nimetatakse laadita tööks.


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Elektriline kaitse: maandusvõrgud ja võrgu laengutamine
1. Kõrgeimpedantsne maandussüsteemKõrgeimpedantsne maandumine piirab maapuuteki ja vähendab sobivalt maapinnavoolu. Siiski ei pea suurt kõrgeväärtuslikku vastikut otse ühendama generaatori neutraalpunkti ja maa vahel. Selle asemel saab kasutada väikset vastikut koos maandustransformatoriga. Maandustransformatori põhiväli on ühendatud neutraalpunkti ja maa vahel, samas kui sekundaarväli on ühendatud väikese vastiku. Valemist tulenevalt võrdub nähtav impedants põhiväljal sekundaarvälja vastusega k
12/17/2025
Põhjalik analüüs generaatoripõhja katkestusseadmete veakaitsemehanismide kohta
1.Sissejuhatus1.1 GCB põhifunktsioon ja taustGeneraatorikontaktor (GCB), mis on kriitiline sõlm, mis ühendab generaatori tõstmustransformiga, on vastutav elektrivoolu katkestamise eest nii normaalsete kui ka vigastuseolude korral. Tavaliste alamjaama kontaktoritega erinevalt võtab GCB otse suure lühikese kringilooga voolu, mille nimetatud vigastusvool võib ulatuda sadade kiloamperete kuni. Suurte tootmiskogumite puhul on GCB usaldusväline töö otseselt seotud generaatori enda ohutusega ja elektri
11/27/2025
Tehase lülituse intelligenta monitoringusüsteemi uurimine ja praktika
Generaator lülitaja on kriitiline komponent elektrivõrkudes ja selle usaldusväärsus mõjutab otse kogu elektrivõrgu stabiilset tööd. Intelligentsed jälgimissüsteemide uurimine ja praktikakasutamine võimaldavad jälgida lülitajate reaalajas toimimist, mis aitab varajaseid tõrkeid ja riske tuvastada, suurendades nii kogu elektrivõrgu üldist usaldusväärsust.Traditsioonilised lülitajate hooldusmeetodid põhinevad perioodilisel kontrollil ja kogemuse põhjal tehtud hinnangul, mis on mitte ainult aega- ja
11/27/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut