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


Straty i wydajność silników indukcyjnych

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Straty i wydajność silników indukcyjnych

Rodzaj strat

  • Stałe straty

  • Zmienne straty

Definicja stałych strat

Stałe straty to straty, które pozostają niezmienione podczas normalnej pracy, w tym straty żelazne, mechaniczne, spowodowane tarciem szczotek.

Straty żelaza lub rdzenia

Straty żelaza lub rdzenia dzielą się na straty hysteresyjne i wirnikowe. Poprzez laminowanie rdzenia, straty wirnikowe można zredukować, co zwiększa opór i zmniejsza prądy wirnikowe. Użycie wysokiej jakości stali silikonowej minimalizuje straty hysteresyjne.

Straty mechaniczne i spowodowane tarciem szczotek

Straty mechaniczne występują w łożyskach, a straty spowodowane tarciem szczotek występują w silnikach indukcyjnych z wirnikiem zwiniętym. Te straty są minimalne przy uruchomieniu, ale zwiększają się wraz ze wzrostem prędkości. W trójfazowych silnikach indukcyjnych prędkość jest zwykle stała, więc te straty również pozostają prawie stałe.

Definicja zmiennych strat

Zmienne straty, znane również jako straty miedziane, zmieniają się w zależności od obciążenia i zależą od prądu w zwinięciach statora i wirnika.

fec3137117378fc5281ded0702e85b66.jpeg

Przepływ mocy w silniku

Diagram przepływu mocy pokazuje etapy, na których energia elektryczna jest przekształcana w moc mechaniczną, podkreślając różne straty.

Wydajność silnika indukcyjnego

Wydajność definiuje się jako stosunek mocy wyjściowej do mocy wejściowej i jest ważna dla oceny wydajności silnika.

Wydajność trójfazowego silnika indukcyjnego

Wydajność wirnika trójfazowego silnika indukcyjnego,

= Całkowita wytworzona moc mechaniczna / wejście wirnika

Wydajność trójfazowego silnika indukcyjnego,

Wydajność trójfazowego silnika indukcyjnego

e08b9076e4786f01e3c4544abdff7b08.jpeg

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
I. Tło badawczePotrzeby transformacji systemu energetycznegoZmiany w strukturze energii stawiają wyższe wymagania dla systemów energetycznych. Tradycyjne systemy energetyczne przechodzą do nowej generacji systemów energetycznych, z podstawowymi różnicami między nimi opisanymi poniżej: Wymiar Tradycyjny System Energetyczny Nowy Typ Systemu Energetycznego Forma Podstaw Technicznych Mechaniczny System Elektromagnetyczny Dominowany przez Synchroniczne Maszyny i Urządzenia Elektron
Echo
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
Echo
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Projektowanie i obliczanie rdzenia wysokoczęstotliwościowego transformatora izolowanego SST Wpływ charakterystyk materiałów: Materiał rdzenia wykazuje różne zachowanie strat pod różnymi temperaturami, częstotliwościami i gęstościami strumienia magnetycznego. Te cechy stanowią podstawę całkowitych strat rdzenia i wymagają precyzyjnego zrozumienia właściwości nieliniowych. Interferencja pola magnetycznego poboczna: Wysokoczęstotliwościowe pola magnetyczne w pobliżu cewek mogą indukować dodatkowe s
Dyson
10/27/2025
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Zastosowanie elektroniki mocy w przemyśle jest coraz większe, od małoskalowych zastosowań, takich jak ładowarki do baterii i sterowniki LED, po duże skale, takie jak systemy fotowoltaiczne (PV) i pojazdy elektryczne. Typowy system energetyczny składa się z trzech części: elektrowni, systemów transmisyjnych i systemów dystrybucyjnych. Tradycyjnie transformatory niskiej częstotliwości są używane do dwóch celów: izolacji elektrycznej i dopasowania napięcia. Jednak transformatory o częstotliwości 50
Dyson
10/27/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej