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


Karakteristik ng Generator DC na May Serye ng Pagkakawire

Encyclopedia
Encyclopedia
Larangan: Ensiklopedya
0
China

Pangungusap ng Generator sa Serye

Ang generator na may pagkakasunod-sunod na DC ay inilalarawan bilang isang generator kung saan ang mga field windings, armature windings, at panlabas na load circuit ay konektado sa serye, nagdudulot ng parehong current na lumilipad sa bawat bahagi.

6384c2c4ed7e37c553f19ff196067cd0.jpeg

 Sa mga uri ng generator na ito, ang mga field windings, armature windings, at panlabas na load circuit ay lahat ay konektado sa serye tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba.

Kaya, ang parehong current ang lumilipad sa armature winding, field winding, at ang load.

Hayaan, I = Ia = Isc = IL

Dito, Ia = armature current

Isc = series field current

IL = load current

Mayroong pangkalahatang tatlong pinakamahalagang katangian ng generator na may pagkakasunod-sunod na DC na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng iba't ibang dami tulad ng series field current o excitation current, generated voltage, terminal voltage, at load current.

Magnetic Characteristic Curve

Ang kurba na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng walang load voltage at ang field excitation current ay tinatawag na magnetic o open circuit characteristic curve. Dahil sa panahon ng walang load, ang mga terminal ng load ay bukas na circuit, kaya wala ring field current sa field dahil ang armature, field, at load ay konektado sa serye at ang tatlo ay gumagawa ng saradong loop ng circuit. Kaya, ang kurba na ito ay maaaring makamit nang praktikal sa pamamagitan ng paghihiwalay ng field winding at pagsisikat ng DC generator gamit ang panlabas na source.

Sa diagram, ang AB curve ay nagpapakita ng magnetic characteristic ng generator na may pagkakasunod-sunod na DC. Ang kurba ay linear hanggang sa maabot ng mga poles ang saturation. Pagkatapos ng punto na ito, ang terminal voltage ay hindi lalong tumataas nang marahan sa karagdagang field current. Dahil sa residual magnetism, may initial voltage sa armature, kaya ang kurba ay nagsisimula nang kaunti sa itaas ng origin sa point A.

Internal Characteristic Curve

Ang internal characteristic curve ay nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng voltage na ginenera sa armature at ang load current. Ang kurba na ito ay nagbibigay-daan para sa drop dahil sa demagnetizing effect ng armature reaction, nagpapababa ng aktwal na ginenera na voltage (Eg) sa mas mababa kaysa sa no-load voltage (E0). Kaya, ang kurba ay bumababa nang kaunti mula sa open circuit characteristic curve. Sa diagram, ang OC curve ay kinakatawan ang internal characteristic na ito.

External Characteristic Curve

8b10a3e22241adc27b8a7e58dcfcf090.jpeg

Ang external characteristic curve ay nagpapakita ng pagbabago ng terminal voltage (V) sa kasama ng load current (IL). Ang terminal voltage ng ganitong uri ng generator ay nakukuha sa pamamagitan ng pagbabawas ng ohomic drop dahil sa armature resistance (Ra) at series field resistance (Rsc) mula sa aktwal na ginenera na voltage (Eg).

Terminal voltage V = Eg – I(Ra + Rsc)

Ang external characteristic curve ay nasa ilalim ng internal characteristic curve dahil ang halaga ng terminal voltage ay mas mababa kaysa sa ginenera na voltage. Dito sa figure, ang OD curve ay nagpapakita ng external characteristic ng generator na may pagkakasunod-sunod na DC.

Mula sa mga katangian ng generator na may pagkakasunod-sunod na DC, makikita natin na habang tumaas ang load (at kaya rin ang load current), ang terminal voltage ay unang-una'y tumaas. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang peak, ito ay nagsisimulang bumaba dahil sa demagnetizing effect ng armature reaction. Ang dashed line sa figure ay nagpapakita ng phenomenon na ito, nagpapahiwatig na ang current ay nananatiling halos constant maliban sa mga pagbabago sa load resistance. Kapag tumaas ang load, tumaas din ang field current, dahil ang field ay konektado sa serye sa load. Pareho rin, tumaas ang armature current dahil ito ay konektado sa serye. Gayunpaman, dahil sa saturation, ang lakas ng magnetic field at induced voltage ay hindi lalong tumataas nang marahan. Ang tumaas na armature current ay nagdudulot ng mas mahusay na armature reaction, nagpapababa ng load voltage. Kung ang load voltage ay bumaba, ang load current ay mababawasan din, dahil ang current ay proporsyonal sa voltage (Ohm’s law). Ang mga kasabay na epekto na ito ay nagpapahiwatig na walang lalong marahang pagbabago sa load current sa dashed portion ng external characteristic curve. Ang behavior na ito ang nagpapakilala sa generator na may pagkakasunod-sunod na DC bilang constant current generator.

Constant Current Generator

Ang generator na may pagkakasunod-sunod na DC ay kilala bilang constant current generator dahil ang load current ay nananatiling halos constant maliban sa mga pagbabago sa load resistance.

Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Pagsasaliksik sa mga Katangian ng Arcing at Interruption ng Eco-Friendly Gas-Insulated Ring Main Units
Pagsasaliksik sa mga Katangian ng Arcing at Interruption ng Eco-Friendly Gas-Insulated Ring Main Units
Ang mga eco-friendly gas-insulated ring main units (RMUs) ay mahalagang kagamitan sa paghahati ng enerhiya sa mga elektrikal na sistema, na may mga katangian ng berde, pangangalakal sa kapaligiran, at mataas na reliabilidad. Sa panahon ng operasyon, ang mga katangian ng pagbuo at pagputol ng ark ay lubhang nakakaapekto sa kaligtasan ng mga eco-friendly gas-insulated RMUs. Kaya, ang malalim na pagsusuri sa mga aspetong ito ay may napakahalagang kahalagahan para masigurong ligtas at matatag ang op
Dyson
12/10/2025
Pangunahing Unit ng Sirkular na May Mataas na Volt na Walang SF₆: Pag-aayos ng mga Katangian Mekanikal
Pangunahing Unit ng Sirkular na May Mataas na Volt na Walang SF₆: Pag-aayos ng mga Katangian Mekanikal
(1) Ang layo ng kontak ay pangunahing matutukoy sa pamamagitan ng mga parameter ng insulation coordination, interruption parameters, contact material ng high-voltage SF₆-free ring main unit, at disenyo ng magnetic blowout chamber. Sa aktwal na aplikasyon, hindi kailangang mas malaki ang layo ng kontak; sa halip, dapat itong ayusin upang maging mahigit-kumulang sa lower limit nito upang mabawasan ang enerhiyang ginagamit at mapalawig ang serbisyo buhay.(2) Ang pagtukoy ng overtravel ng kontak ay
James
12/10/2025
Teknolohiya ng SST: Pagsusuri sa Buong Sitwasyon sa Paglikha, Pagpapadala, Pagbabahagi, at Pagkonsumo ng Kuryente
Teknolohiya ng SST: Pagsusuri sa Buong Sitwasyon sa Paglikha, Pagpapadala, Pagbabahagi, at Pagkonsumo ng Kuryente
I. Pángalang ng Pag-aaralAng Pangangailangan sa Pagbabago ng Sistemang Paggamit ng KapangyarihanAng mga pagbabago sa istraktura ng enerhiya ay nagbibigay ng mas mataas na pangangailangan para sa mga sistemang kapangyarihan. Ang mga tradisyonal na sistemang kapangyarihan ay nagsisimulang lumipat patungo sa bagong henerasyon ng mga sistemang kapangyarihan, at ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay inilarawan bilang sumusunod: Dimensyon Tradisyonal na Sistemang Paggamit ng K
Echo
10/28/2025
Pag-unawa sa mga Pagkakaiba ng Rectifier at Power Transformer
Pag-unawa sa mga Pagkakaiba ng Rectifier at Power Transformer
Mga Pagkakaiba sa pagitan ng Rectifier Transformers at Power TransformersAng mga rectifier transformers at power transformers ay parehong bahagi ng pamilya ng mga transformer, ngunit mayroon silang pundamental na pagkakaiba sa aplikasyon at katangian. Ang mga transformer na karaniwang nakikita sa mga poste ng kuryente ay kadalasang mga power transformers, samantalang ang mga nagbibigay ng electrolytic cells o electroplating equipment sa mga pabrika ay kadalasang mga rectifier transformers. Para
Echo
10/27/2025
Inquiry
I-download
Kumuha ng IEE-Business Application
Gamit ang app na IEE-Business upang makahanap ng kagamitan makuha ang mga solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong pagsuporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya