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


Mi a Hopkinson teszt?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China


Mi a Hopkinson-teszt?


A Hopkinson-teszt definíciója


A Hopkinson-teszt egy hasznos módszer DC motorok hatékonyságának tesztelésére. Két azonos gépre van szükség, amelyekből az egyik generátorként, a másik pedig motorként működik. A generátor mechanikai energiát nyújt a motorra, ami aztán meghajtja a generátort. Ez a beállítás miatt a Hopkinson-tesztet gyakran hívják visszafelé vagy regeneratív tesztként is.

Ha nincs veszteség, nem szükséges külső tápellátás. Azonban, mivel a generátor kimeneti feszültsége csökken, további feszültségforrások szükségesek a motor megfelelő bemeneti feszültségének biztosításához. A külső tápellátás kiegyenlítést teremt a motor-generátor rendszer belső veszteségeiért. Ezért a Hopkinson-tesztet regeneratív vagy forró futástesztnek is nevezik.


ffa472e247bfc5d8f38e2a0081ffb30b.jpeg


Visszafelé működés


A tesztben az egyik gép generátorként, a másik pedig motorként működik, és egymást hajtja, külső tápellátás szükséges a belső veszteségek felülmúlásához.


3008e17653fab8c57ee4de1baa5ae00e.jpeg


Hatékonyság kiszámítása


b694149d43b02ef3c0c5e64d04fc357b.jpeg


Előnyök


  • Ez a teszt nagyon kevés energiafogyasztást igényel a motor-generátor rendszer teljes terhelésehez képest. Ezért gazdaságos. A nagyobb gépek teljes terhelésen is tesztelhetők, anélkül hogy túlzottan sok energiát fogyasztanának.


  • Mivel a teszt teljes terhelés esetén történik, a hőmérséklet-emelkedést és a fordulatszámnövekedést figyelhetjük meg és tartalmazhatjuk a határok között.


  • A teljes terhelési feltételek előnyei miatt a mágneses fluxus torzításából eredő vasveszteségek változását is figyelembe vehetjük.


  • Különböző terhelések mellett a hatékonyságot is meghatározhatjuk.


Hátrányok


  • Nehéz két azonos gépet találni a Hopkinson-teszthez.


  • Két gép nem tud mindig azonos terhelést viselni.


  • Bár a két gép különböző módokon tér el a puffereléstől, nem lehet külön vasveszteséget meghatározni.


  • A mágneses mező áramának jelentős változása miatt nehéz a gépet a szabványos sebességen futtatni.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését