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


Оцінка генератора

Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

image.png

Потужність генератора визначається як потужність, яку генератор може надавати безпечно та ефективно при певних умовах. Збільшення навантаження збільшує втрати в генераторі, що призводить до підвищення температури машини. Провідні та ізоляційні частини машини мають певні межі стійкості до перегріву. Виробник вказує потужність генератора так, що при максимальному навантаженні підвищення температури різних частин машини не перевищує їхньої встановленої безпечного ліміту.

Втрати на опір (I2R) змінюються залежно від струму ротора, а втрати на серцевину змінюються залежно від напруги. Підвищення температури або нагрівання генератора залежать від сумарного ефекту втрат на опір та втрат на серцевину. Оскільки коефіцієнт споживання активної електроенергії не впливає на ці втрати, то потужність генератора зазвичай вказується в ВА, кВА або МВА.
Іншими словами, оскільки втрати генератора не залежать від коефіцієнта споживання активної електроенергії, то коефіцієнт споживання активної електроенергії не враховується при обчисленні та оцінці потужності генератора. Хоча втрати генератора залежать від його кВА або МВА, фактичний вихід змінюється залежно від коефіцієнта споживання активної електроенергії.

Електрична продукція генератора є добутком коефіцієнта споживання активної електроенергії та ВА. Ми виражаємо вихід у кВт.
Іноді генератори також оцінюються за їх потужністю замість ВА. У цьому випадку коефіцієнт споживання активної електроенергії
генератора повинен бути вказаний також.
Крім кВА, генератор має також
напругу, електричний струм, частоту, швидкість, кількість фаз, кількість полюсів, ампераж поля, напругу запалення, максимально допустимий ліміт підвищення температури та інші характеристики.

image.png

image.png

Заява: Поважайте оригінал, хороші статті варто поширити, якщо є порушення авторських прав, будь ласка, зверніться для видалення.    

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу