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


การทดสอบฮอปกินสันคืออะไร

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China


อะไรคือการทดสอบ Hopkinson?


คำนิยามของการทดสอบ Hopkinson


การทดสอบ Hopkinson เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์กระแสตรง ต้องใช้เครื่องจักรสองเครื่องที่เหมือนกัน หนึ่งเครื่องทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอีกเครื่องทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พลังงานกลกับมอเตอร์ ซึ่งจะขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงสร้างนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมการทดสอบ Hopkinson ถึงเรียกว่าการทดสอบแบบ back-to-back หรือ regenerative testing

หากไม่มีการสูญเสีย ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกมาน้อยลง จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับมอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟภายนอกชดเชยการสูญเสียภายในของชุดมอเตอร์-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า นี่คือเหตุผลว่าทำไมการทดสอบ Hopkinson จึงเรียกว่าการทดสอบแบบ regenerative หรือ hot run test


ffa472e247bfc5d8f38e2a0081ffb30b.jpeg


การทำงานแบบ back-to-back


การทดสอบใช้เครื่องจักรหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องจักรอีกเครื่องเป็นมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนกัน ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อ客服似乎在提供翻译时被意外中断了,我将继续完成泰语的翻译工作。

การทดสอบใช้เครื่องจักรหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องจักรอีกเครื่องเป็นมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนกัน ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อเอาชนะการสูญเสียภายใน


3008e17653fab8c57ee4de1baa5ae00e.jpeg


การคำนวณประสิทธิภาพ


b694149d43b02ef3c0c5e64d04fc357b.jpeg


ข้อดี


  • การทดสอบนี้ต้องการพลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังงานเต็มโหลดของระบบมอเตอร์-เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงประหยัด สามารถทดสอบเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่โหลดกำหนดโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเกินไป


  • เนื่องจากการทดสอบดำเนินการภายใต้เงื่อนไขโหลดเต็ม ความร้อนและความเปลี่ยนแปลงสามารถสังเกตและควบคุมได้ภายในขอบเขต


  • เนื่องจากมีข้อดีในการทดสอบภายใต้เงื่อนไขโหลดเต็ม สามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของการสูญเสียเหล็กเนื่องจากการบิดเบือนของสนามแม่เหล็ก


  • สามารถกำหนดประสิทธิภาพภายใต้โหลดที่แตกต่างกันได้


ข้อเสีย


  • ยากที่จะหาเครื่องจักรสองเครื่องที่เหมือนกันสำหรับการทดสอบ Hopkinson


  • เครื่องจักรสองเครื่องไม่สามารถโหลดเหมือนกันได้ตลอดเวลา


  • แม้ว่าเครื่องจักรสองเครื่องจะแตกต่างกันในทางต่าง ๆ ตามแรงจูงใจ แต่ไม่สามารถได้รับการสูญเสียเหล็กแยกต่างหากได้


  • เนื่องจากกระแสสนามแม่เหล็กมีการแปรผันมาก ทำให้ยากที่จะทำงานเครื่องจักรที่ความเร็วรอบกำหนด


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
Echo
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
Dyson
10/27/2025
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การใช้งานขนาดเล็ก เช่น ชาร์จแบตเตอรี่และไดรเวอร์ LED ไปจนถึงการใช้งานขนาดใหญ่ เช่น ระบบโฟโตโวลเทีย (PV) และยานพาหนะไฟฟ้า ทั่วไปแล้วระบบพลังงานประกอบด้วยสามส่วน: โรงไฟฟ้า ระบบส่งผ่าน และระบบกระจาย ตามธรรมเนียม ทรานส์ฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำถูกใช้เพื่อสองวัตถุประสงค์: การแยกไฟฟ้าและการจับคู่แรงดัน อย่างไรก็ตาม ทรานส์ฟอร์เมอร์ 50/60 Hz มีขนาดใหญ่และหนัก คอนเวอร์เตอร์พลังงานถูกใช้เพื่อให้เข้ากันได้ระหว่างระบบพลังงานใหม่และเก่า โดยอาศัยแนวคิด
Dyson
10/27/2025
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบของแข็ง (SST) หรือที่เรียกว่า ทรานสฟอร์เมอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน (PET) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์กับการแปลงพลังงานความถี่สูงบนพื้นฐานของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า มันสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าจากชุดคุณลักษณะทางพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง SSTs สามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบพลังงาน ทำให้การส่งผ่านพลังงานมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมสำหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิมมีข้อเสียอย่างเช่น ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ก
Echo
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่