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


Mikä on Hopkinsonin testi?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China


Mikä on Hopkinsonin testi?


Hopkinsonin testin määritelmä


Hopkinsonin testi on hyödyllinen menetelmä DC-moottorien tehokkuuden testaamiseen. Se vaatii kaksi identtistä laitetta, joista toimii generaattorina ja toinen moottorina. Generaattori tarjoaa mekaanisen voiman moottorille, joka sitten ajaa generaattoria. Tämä asetus on syy siihen, miksi Hopkinsonin testiä kutsutaan myös takaperin- tai uudelleenkäyttötestiksi.

Jos ei ole häviöitä, ulkoista virtalähdettä ei tarvita. Kuitenkin, koska generaattorin tuotantovoltti laskee, tarvitaan lisävirtalähteitä oikean syöttövoltin tarjoamiseksi moottorille. Ulkoinen virtalähde kompensoi moottori-generaattorijärjestelmän sisäiset häviöt. Siksi Hopkinsonin testiä kutsutaan myös uudelleenkäyttö- tai kuumin ajotestiksi.


ffa472e247bfc5d8f38e2a0081ffb30b.jpeg


Toiminta takaperin


Testissä käytetään yhtä laitetta generaattorina ja toista moottorina ajamaan toisiaan, ja se vaatii ulkoisen virtalähteen sisäisten häviöiden ylittämiseksi.


3008e17653fab8c57ee4de1baa5ae00e.jpeg


Tehokkuuden laskenta


b694149d43b02ef3c0c5e64d04fc357b.jpeg


Elinkelpoisuus


  • Tämä testi vaatii hyvin vähän voimaa verrattuna täysiin moottori-generaattoriparin kokonaisvoimiin. Siksi se on taloudellisesti kannattava. Isot laitteet voidaan testata suunnitellulla ladalla ilman liian paljon voiman kulutusta.


  • Koska testi tehtiin täysillä olosuhteissa, lämpötilan nousua ja käänteitä voitiin havaita ja pitää rajoissa.


  • Täysillä olosuhteiden etujen vuoksi teräsvarustuksen muuttumista magneettivirran vääristymisen vuoksi voidaan ottaa huomioon.


  • Erilaisten lastien alaisuudessa oleva tehokkuus voidaan määrittää.


Puute


  • On vaikea löytää kaksi identtistä laitetta Hopkinsonin testiin.


  • Kaksi laitetta eivät voi ladata identtisesti koko ajan.


  • Vaikka kaksi laitetta eroavat eri tavoin, ei ole mahdollista saada erillistä teräsvarustuksen häviötä.


  • Koska magneettikenttävirta vaihtelee niin paljon, on vaikea ajaa laitetta suunnitellulla nopeudella.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä