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


Рейтинг генератора

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

image.png

Мощность генератора определяется как мощность, которую генератор может безопасно и эффективно выдавать при определенных условиях. Увеличение нагрузки увеличивает потери в генераторе, что приводит к повышению температуры машины. Проводящие и изоляционные части машины имеют определенные пределы перегрева. Производитель указывает мощность генератора таким образом, чтобы при максимальной нагрузке температурный подъем различных частей машины не превышал их допустимых безопасных пределов.

Потери на меди, то есть I2R, зависят от тока якоря, а потери в сердечнике зависят от напряжения. Температурный подъем или нагрев генератора зависит от совокупного эффекта потерь на медь и потерь в сердечнике. Поскольку коэффициент мощности не влияет на эти потери, мощность генератора обычно указывается в ВА, кВА или МВА.
Другими словами, так как потери генератора не зависят от коэффициента мощности, он не учитывается при расчете и оценке мощности генератора. Хотя потери генератора зависят от его номинальной мощности в кВА или МВА, фактическая выходная мощность изменяется с коэффициентом мощности.

Электрический выход генератора является произведением коэффициента мощности и ВА. Мы выражаем выходную мощность в кВт.
Иногда генераторы также оцениваются по мощности, а не по номиналу в ВА. В этом случае должен быть указан коэффициент мощности генератора.
Кроме номинала в кВА, генератор имеет также
напряжение, электрический ток, частоту, скорость, количество фаз, количество полюсов, силу тока возбуждения, напряжение возбуждения, предельные значения температурного подъема и т.д.

image.png

image.png

Заявление: Уважайте оригинальное содержание, хорошие статьи стоит делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.    

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Понимание вариаций выпрямителей и силовых трансформаторов
Понимание вариаций выпрямителей и силовых трансформаторов
Различия между выпрямительными трансформаторами и силовыми трансформаторамиВыпрямительные трансформаторы и силовые трансформаторы относятся к семейству трансформаторов, но они фундаментально различаются по применению и функциональным характеристикам. Трансформаторы, обычно видимые на опорах линий электропередач, как правило, являются силовыми трансформаторами, в то время как те, которые подают электроэнергию на электролизные или гальванические установки на заводах, обычно являются выпрямительным
Echo
10/27/2025
Руководство по расчету потерь в сердечнике трансформатора SST и оптимизации обмоток
Руководство по расчету потерь в сердечнике трансформатора SST и оптимизации обмоток
Проектирование и расчет сердечника высокочастотного изолированного трансформатора SST Влияние характеристик материала: Материал сердечника демонстрирует различное поведение потерь при разных температурах, частотах и плотностях магнитного потока. Эти характеристики являются основой для общих потерь сердечника и требуют точного понимания нелинейных свойств. Помехи от паразитного магнитного поля: Высокочастотные паразитные магнитные поля вокруг обмоток могут вызывать дополнительные потери в сердечн
Dyson
10/27/2025
Обновление традиционных трансформаторов: аморфные или на основе полупроводников?
Обновление традиционных трансформаторов: аморфные или на основе полупроводников?
I. Основное инновационное решение: двойная революция в материалах и структуреДве ключевые инновации:Инновация в материалах: Аморфный сплавЧто это такое: Металлический материал, образованный сверхбыстрым затвердеванием, характеризующийся беспорядочной, некристаллической атомной структурой.Основное преимущество: Очень низкие потери в ядре (потери холостого хода), которые на 60%–80% ниже, чем у традиционных трансформаторов с сердечником из кремниевой стали.Почему это важно: Потери холостого хода пр
Echo
10/27/2025
Проектирование твердотельного трансформатора с четырьмя портами: эффективное интеграционное решение для микросетей
Проектирование твердотельного трансформатора с четырьмя портами: эффективное интеграционное решение для микросетей
Использование силовой электроники в промышленности растет, охватывая от маломасштабных приложений, таких как зарядные устройства для аккумуляторов и драйверы светодиодов, до крупномасштабных приложений, таких как фотоэлектрические (PV) системы и электромобили. Обычно энергетическая система состоит из трех частей: электростанций, систем передачи и распределения. Традиционно низкочастотные трансформаторы используются для двух целей: электрической изоляции и согласования напряжений. Однако трансфор
Dyson
10/27/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса