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


การจัดอันดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

image.png

กำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับถูกกำหนดเป็นกำลังที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถส่งมอบได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง การเพิ่มโหลดจะทำให้มีการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การเพิ่มอุณหภูมิของเครื่อง เครื่องมือและส่วนประกอบฉนวนของเครื่องมีขีดจำกัดในการทนความร้อนเฉพาะเจาะจง ผู้ผลิตจึงระบุกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าว่าเมื่อมีโหลดสูงสุด อุณหภูมิของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องไม่ควรเกินขีดจำกัดที่ระบุไว้

การสูญเสียจากทองแดง คือ I2R ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกระแสอาร์มาเจอร์ และการสูญเสียจากแกนเปลี่ยนแปลงตามแรงดัน การเพิ่มอุณหภูมิหรือการทำความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับผลรวมของการสูญเสียจากทองแดงและการสูญเสียจากแกน เนื่องจากปัจจัยกำลังไฟฟ้าไม่มีบทบาทในการสูญเสียนี้ จึงมักใช้หน่วย VA หรือ KVA หรือ MVA ในการระบุกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เนื่องจากการสูญเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยกำลังไฟฟ้า ดังนั้น ปัจจัยกำลังไฟฟ้าจึงไม่ได้รับการพิจารณาขณะคำนวณและประมาณกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แม้ว่าการสูญเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับเรตติ้ง KVA หรือ MVA แต่กำลังผลิตจริงจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยกำลังไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้าขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นผลคูณของปัจจัยกำลังไฟฟ้าและ VA เราแสดงผลลัพธ์ในหน่วย KW
บางครั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจระบุกำลังโดยใช้หน่วยกำลังแทน VA ในกรณีนั้น ปัจจัยกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องระบุด้วย
นอกจากเรตติ้ง KVA แล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังมี
แรงดัน, กระแสไฟฟ้า, ความถี่, ความเร็ว, จำนวนเฟส, จำนวนโพล, แอมแปร์สนาม, แรงดันการกระตุ้น, ขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิสูงสุด ฯลฯ

image.png

image.png

คำชี้แจง: ขอให้เคารพต้นฉบับ บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อลบ    

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่