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


อะไรคือชุดมอเตอร์เจเนเรเตอร์

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

มอเตอร์เจเนเรเตอร์เซ็ตคืออะไร?

คำนิยามของมอเตอร์เจเนเรเตอร์เซ็ต

มอเตอร์เจเนเรเตอร์ (M-G) เซ็ต ถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยมอเตอร์และเจเนเรเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทางกลผ่านเพลาเดียวกัน มันใช้ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เช่น การแปลงแรงดัน เฟส หรือความถี่

b5d900e323cb06beeb984784731f054f.jpeg

8e6f21ebe50942b7b43d3d6146251bd6.jpeg

มอเตอร์เจเนเรเตอร์เซ็ตยังแปลงแรงดัน เฟส และความถี่ของพลังงาน ช่วยแยกโหลดไฟฟ้าออกจากสายจ่าย นี่คือรูปภาพของ M-G เซ็ต

ที่นี่ มอเตอร์และเจเนเรเตอร์ถูกเชื่อมต่อกันโดยใช้เพลาเดียว พวกมันถูกพันรอบโรเตอร์เดียว ข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อคือ ความเร็วที่ระบุของทั้งมอเตอร์และเจเนเรเตอร์ควรเท่ากัน

การประยุกต์ใช้งาน

M-G เซ็ตแปลงแรงดัน เฟส และความถี่ของพลังงาน และแยกโหลดไฟฟ้าออกจากสายจ่าย

หลักการทำงาน

ในมอเตอร์เจเนเรเตอร์เซ็ตทั่วไป ไฟฟ้าจะถูกจ่ายให้มอเตอร์ ซึ่งทำให้เพลาหมุน แรงหมุนนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับเพลาของเจเนเรเตอร์ จะทำให้เจเนเรเตอร์แปลงพลังงานกลนี้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า

ดังนั้น แม้ว่าพลังงานที่เข้าและออกจะเป็นไฟฟ้า แต่พลังงานที่ไหลระหว่างเครื่องจักรเป็นรูปของแรงบิดกล ซึ่งให้การแยกระบบไฟฟ้าและการปรับสมดุลพลังงานระหว่างระบบไฟฟ้าสองระบบ

การแปลงพลังงาน

  • AC เป็น DC – สามารถทำได้โดยใช้มอเตอร์ AC (มอเตอร์เหนี่ยวนำหรือมอเตอร์ซิงโครนัส) และเจเนเรเตอร์ DC

  • DC เป็น AC – สามารถทำได้โดยใช้มอเตอร์ DC และเจเนเรเตอร์ AC

  • DC ที่ระดับแรงดันหนึ่งเป็น DC ที่ระดับแรงดันอีกระดับหนึ่ง

  • ไฟฟ้าสลับที่ความถี่หนึ่งเป็นไฟฟ้าสลับที่ความถี่อีกความถี่หนึ่ง

  • แรงดัน AC คงที่เป็นแรงดัน AC ที่ปรับได้หรือควบคุมได้

  • แรงดัน AC เฟสเดียวเป็นแรงดัน AC สามเฟส

ในปัจจุบัน มอเตอร์เจเนเรเตอร์เซ็ตได้รับการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน พวกเขาเคยถูกใช้เมื่อต้องการควบคุมความเร็วอย่างแม่นยำ เช่น ในลิฟต์และโรงงาน ปัจจุบัน อุปกรณ์กึ่งตัวนำ เช่น ไทริสเตอร์ SCR GTO และ MOSFET มักแทนที่ M-G เซ็ตเนื่องจากขนาดเล็กกว่า มีการสูญเสียน้อยกว่า และควบคุมได้ง่ายกว่า

ทางเลือกสมัยใหม่

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ เช่น ไทริสเตอร์และ MOSFET ปัจจุบันมักแทนที่ M-G เซ็ตเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า ลดการสูญเสีย และควบคุมได้ง่ายกว่า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
1. ระบบกราวด์ความต้านทานสูงการกราวด์ด้วยความต้านทานสูงสามารถจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติของกราวด์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการกราวด์ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานค่าสูงขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้นดิน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานขนาดเล็กพร้อมกับหม้อแปลงกราวด์ วงจรปฐมภูมิของหม้อแปลงกราวด์เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางกับพื้นดิน ในขณะที่วงจรทุติยภูมิเชื่อมต่อกับตัวต้านทานขนาดเล็ก ตามสูตรความต้านทานที่เห็นบนฝั่งปฐมภูมิเท่ากับความต้านทานบนฝั่งทุติยภูมิคู
12/17/2025
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
1. บทนำ1.1 ฟังก์ชันพื้นฐานและพื้นหลังของ GCBวงจรตัดไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCB) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน มีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าในทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ ต่างจากวงจรตัดไฟในสถานีไฟฟ้าทั่วไป GCB สามารถรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนดไว้สูงถึงหลายร้อยกิโลแอมแปร์ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ การทำงานอย่างเชื่อถือได้ของ GCB มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองแ
การวิจัยและการปฏิบัติของระบบการตรวจสอบอัจฉริยะสำหรับเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การวิจัยและการปฏิบัติของระบบการตรวจสอบอัจฉริยะสำหรับเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สวิทช์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบพลังงาน และความน่าเชื่อถือของมันมีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานทั้งหมด การวิจัยและการประยุกต์ใช้ระบบ 监控到您希望翻译的内容是关于电力系统中的断路器智能监测系统的介绍。以下是根据您的要求翻译成泰语的结果:สวิทช์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบพลังงาน และความน่าเชื่อถือของมันมีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานทั้งหมด ผ่านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบอัจฉริยะ สถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ของสวิทช์วงจรสามารถถูกตรวจสอบได้ ทำให้สามารถตรวจพบปัญหาและเสี่ยงภัยที่
11/27/2025
ทำไมต้องติดตั้ง GCB ที่ช่องทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 ประโยชน์หลักสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
ทำไมต้องติดตั้ง GCB ที่ช่องทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 ประโยชน์หลักสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
1.คุ้มครองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรไม่สมมาตรที่ทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือหน่วยรับโหลดไม่สมดุล GCB สามารถแยกความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในระหว่างการทำงานภายใต้โหลดไม่สมดุล หรือการลัดวงจรไม่สมมาตรภายใน/ภายนอก จะทำให้เกิดกระแสวนสองเท่าของความถี่ไฟฟ้าบนพื้นผิวโรเตอร์ ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในโรเตอร์ นอกจากนี้ แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้าที่สลับกันสองเท่าของความถี่ไฟฟ้ายังทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ความถี่สองเท่าในหน่วย นำไปสู่การเหนื่อยล้าของโลหะแ
11/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่