
Мощността на альтернатора се дефинира като мощността, която альтернаторът може да предостави безопасно и ефективно при определени условия. Увеличаването на натоварването увеличава загубите в альтернатора, което води до повишаване на температурата на машината. Проводящите и изолационни частички на машината имат специфични граници за устойчивост срещу прекомерно затопляне. Производителят по този начин определя мощността на альтернатора така, че при максимално натоварване температурното повишаване на различните части на машината да не надхвърли техните зададени безопасни граници.
Медните загуби, т.е. I2R загуби варира с тока на якора, а загубите в желязната обмотка варират с напрежението. Температурното повишаване или затоплянето на альтернатора зависи от кумулативния ефект на медните загуби и загубите в желязната обмотка. Тъй като факторът на мощността няма влияние върху тези загуби, мощността на альтернатора обикновено се дава в реда на ВА, кВА или мВА.
С други думи, тъй като загубите на альтернатора са независими от електрическия фактор на мощност, то факторът на мощността не влиза в сметката, когато изчисляваме и оценяваме мощността на альтернатора. Въпреки това, загубите на альтернатора зависят от неговата кВА или мВА мощност, действителният изход варира с електрическия фактор на мощност.
Електрическият изход на альтернатора е произведение на фактора на мощността и ВА. Изразяваме изхода в кВт.
Понякога альтернаторите се оценяват също и по мощност, вместо по ВА оценка. По това време електрическият фактор на мощност на альтернатора трябва също да бъде зададен.
Освен кВА оценката, альтернаторът има също и напрежение, електрически ток, честота, скорост, брой фази, брой полюси, ток на полето, напрежение на возбудване, максимална граница за повишаване на температурата и др.


Заявление: Спазвайте оригинала, добри статии заслужават споделяне, ако има нарушение на авторските права, моля, свържете се за изтриване.