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


Serĉaraj karakterizaĵoj de serietirita DC-generilo

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Seriegeneranta Difino

Seriekondukta DC-generanto estas difinita kiel generanto, en kiu la kampa vindaĵo, armatura vindaĵo kaj ekstera ŝarĝa cirkvito estas konektitaj en serion, kaŭzante ke la sama elektra fluo flui tra ĉiu parto.

6384c2c4ed7e37c553f19ff196067cd0.jpeg

 En tiaj tipoj de generantoj, la kampa vindaĵo, armatura vindaĵo kaj ekstera ŝarĝa cirkvito ĉiuj estas konektitaj en serion, kiel montrite sube.

Do, la sama elektra fluo flui tra armatura vindaĵo, kampa vindaĵo kaj la ŝarĝo.

Lasi, I = Ia = Isc = IL

Ĉi tie, Ia = armatura fluo

Isc = seria kampa fluo

IL = ŝarĝa fluo

Ĝenerale estas tri plej gravaj karakterizaĵoj de seriekondukta DC-generanto, kiuj montras la rilaton inter diversaj kvantoj, kiel seria kampa fluo aŭ ekscitado fluo, generita voltajo, terminala voltajo kaj ŝarĝa fluo.

Magnetika Karakteriza Kurbo

La kurbo, kiu montras la rilaton inter senŝarĝa voltajo kaj la kampa ekscitada fluo, estas nomata kiel magnetika aŭ malferma cirkvita karakteriza kurbo. Dum senŝarĝa stato, la ŝarĝaj terminaloj estas malfermit-cirkvitaj, do ne estos kampa fluo en la kampa vindaĵo, ĉar la armatura, kampa kaj ŝarĝa cirkvito estas serie konektitaj kaj tiuj tri faras fermitan cirkviton. Do, ĉi tiu kurbo povas esti praktike ricevita per apartigo de la kampa vindaĵo kaj ekscitado de la DC-generanto per ekstera fonto.

En la diagramo, la AB kurbo montras la magnetikan karakterizadon de seriekondukta DC-generanto. La kurbo estas lineara ĝis la poluso atingas saturaĵon. Post ĉi tiu punkto, la terminala voltajo ne signife pligrandiĝas kun aldona kampa fluo. Pro restmagnetismo, estas iniciala voltajo trans la armatura vindaĵo, do la kurbo komenciĝas iomete supre de la origino je punkto A.

Interna Karakteriza Kurbo

La interna karakteriza kurbo montras la rilaton inter la voltajo generita en la armatura vindaĵo kaj la ŝarĝa fluo. Ĉi tiu kurbo prenas en konsideron la falon kaŭzitan de la demagnetigada efekto de la armatura reago, farante la efektivan generitan voltajon (Eg) pli malgrandan ol la senŝarĝa voltajo (E0). Do, la kurbo iomete falas de la malferma cirkvita karakteriza kurbo. En la diagramo, la OC kurbo reprezentas ĉi tiun internan karakterizadon.

Ekstera Karakteriza Kurbo

8b10a3e22241adc27b8a7e58dcfcf090.jpeg

La ekstera karakteriza kurbo montras la variadon de terminala voltajo (V) kun la ŝarĝa fluo (IL). La terminala voltajo de tia tipo de generanto estas ricevita per subtrahado de la ohma falo pro armatura rezisteco (Ra) kaj seria kampa rezisteco (Rsc) de la efektive generita voltajo (Eg).

Terminala voltajo V = Eg – I(Ra + Rsc)

La ekstera karakteriza kurbo situas sub la interna karakteriza kurbo, ĉar la valoro de terminala voltajo estas pli malgranda ol la generita voltajo. Ĉi tie en la figuro, la OD kurbo montras la eksteran karakterizadon de la seriekondukta DC-generanto.

El la karakterizaĵoj de seriekondukta DC-generanto, ni povas vidi, ke dum la ŝarĝo pligrandiĝas (kaj do ankaŭ la ŝarĝa fluo), la terminala voltajo unue pligrandiĝas. Tamen, post atingo de piko, ĝi komencas malkreski pro la demagnetigada efekto de la armatura reago. La punktĉefa linio en la figuro montras ĉi tiun fenomenon, indikante, ke la fluo restas proksimume konstanta malgraŭ ŝanĝoj en ŝarĝa rezisteco. Kiam la ŝarĝo pligrandiĝas, ankaŭ la kampa fluo pligrandiĝas, ĉar la kampa vindaĵo estas serie konektita kun la ŝarĝo. Simile, la armatura fluo pligrandiĝas, ĉar ĝi ankaŭ estas serie konektita. Tamen, pro saturaĵo, la fortoko de la magneta kampo kaj induzita voltajo ne signife pligrandiĝas. La pligrandigita armatura fluo kondukas al pli granda armatura reago, kaŭzanta falon de la ŝarĝa voltajo. Se la ŝarĝa voltajo falas, la ŝarĝa fluo ankaŭ malpligrandiĝas, ĉar la fluo estas proporcia al la voltajo (Ohma leĝo). Ĉi tiuj samtempe okazantaj efektoj signifas, ke ne estas signifa ŝanĝo en ŝarĝa fluo en la punktĉefa parto de la ekstera karakteriza kurbo. Ĉi tiu konduto faras la seriekonduktan DC-generanton konstantfluantan generanton.

Konstantfluanta Generanto

Seriekondukta DC-generanto estas konata kiel konstantfluanta generanto, ĉar la ŝarĝa fluo restas preskaŭ konstanta malgraŭ varioj en ŝarĝa rezisteco.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Studado pri Arkadaj kaj Interrupciakarakterizoj de Ekologiaje Gas-Insulataj Ring-Main Unuoj
Studado pri Arkadaj kaj Interrupciakarakterizoj de Ekologiaje Gas-Insulataj Ring-Main Unuoj
Ekologia amikaj gas-insulitaj ringaj ĉefunitecoj (RMU) estas grava distribua aparataro en elektraj sistemoj, karakterizitaj per verda, ekologia amikeblo kaj alta fidindeco. Dum operacio, la formiĝo kaj interrompo de arkaj karakterizoj signife afektas la sekurecon de ekologiaj gas-insulitaj RMU. Tial, profunda esploro pri tiuj aspektoj havas grandan signifon por garantii la sekuran kaj stabilan operacion de energisistemoj. Ĉi artikolo celas esplori la arkan formiĝon kaj interrompon de ekologiaj g
Dyson
12/10/2025
Alta-Voltaja SF₆-Cia Ringa Ĉefa Unuo: Ajusto de Mehanikaj Karakterizoj
Alta-Voltaja SF₆-Cia Ringa Ĉefa Unuo: Ajusto de Mehanikaj Karakterizoj
(1) La spaco inter la kontaktoj estas ĉefe determinita de parametroj de izolada koordinado, interrompaj parametroj, materialo de la kontaktoj de la alta-volta SF₆-libera ringa distribucentro, kaj la disegno de la magnetblasa kompartmento. En praktika apliko, pli granda spaco inter la kontaktoj ne nepre estas pli bona; anstataŭe, la spaco inter la kontaktoj devus esti regula tiel proksime al sia sublimo kiel eble por redukti operacian energokonsumon kaj etendi la servoperiodon.(2) La determinado
James
12/10/2025
SST Teknologio: Plena-Scenara Analizo en Energioproduktado Transdonado Distribuado kaj Konsumado
SST Teknologio: Plena-Scenara Analizo en Energioproduktado Transdonado Distribuado kaj Konsumado
I. Studia FonoBezonoj de la Transformo de la Elektreca SistemoŜanĝoj en la strukturo de energio metas pli altajn bezonojn al la elektrecsistemaĵoj. Tradiciaj elektrecaj sistemoj transiras al nova generacio de elektrecsistemaĵoj, kun la kernaj diferencoj inter ili priskribitaj kiel sekvas: Dimensio Tradicia Sistemo de Elektroenergio Nova Tipo de Sistemo de Elektroenergio Formo de Teknika Bazo Mekanika Elektromagnetika Sistemo Prezentita per Sinkronaj Maŝinoj kaj Elektronika Apa
Echo
10/28/2025
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Diferencoj Inter Rektifiktransformiloj kaj EnerĝitransformilojRektifiktransformiloj kaj enerĝitransformiloj ambaŭ apartenas al la transformila familio, sed ili fundamentale malsamas en apliko kaj funkcian karakterizoj. La transformiloj ofte viditaj sur utilaj stangoj estas tipike enerĝitransformiloj, dum tiuj kiujn provizas elektroluzcelojn aŭ elektroplankapablen en fabrikoj kutime estas rektifiktransformiloj. Komprendi iliajn diferencojn postulas esploradon de tri aspektoj: labora principo, str
Echo
10/27/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson