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


مخطط الفيزيور لمولد متزامن

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

تعريف مخطط الفازور

مخطط الفازور هو تمثيل رسومي للعلاقات الطورية بين كميات كهربائية مختلفة في دائرة تيار متردد، ويُستخدم هنا بشكل خاص للمولدات المتزامنة.

أساسيات الرسم

Ef الذي يشير إلى الجهد المثير

Vt الذي يشير إلى الجهد الطرفي

Ia الذي يشير إلى تيار الأرماتور

θ الذي يشير إلى الزاوية الطورية بين Vt و Ia

الذي يشير إلى الزاوية بين Ef و Ia

δ الذي يشير إلى الزاوية بين Ef و Vt

ra الذي يشير إلى مقاومة الأرماتور لكل طور

 علاقات الفازور

في المخطط، يكون الفازور لجهد الإثارة (Ef) دائمًا متقدمًا عن الجهد الطرفي (Vt)، وهو أمر حاسم لفهم عمليات المولد.

ظروف التشغيل

تختلف مخططات الفازور بناءً على ظروف التشغيل - عامل القوة المتأخر، عامل القوة الوحدوي، وعامل القوة المتقدم - وكل منها يؤثر بشكل مختلف في العلاقات بين الجهد والتيار.

 مخطط فازور المحرك المتزامن

تفهم مخطط الفازور للمحركات المتزامنة يساعد في التنبؤ والإدارة السلوك الكهربائي تحت أحمال عوامل القوة المختلفة.

مثال

عملية التوليد عند عامل قوة متأخر

يمكننا استنتاج التعبير عن Ef بأخذ مكون Vt في اتجاه Ia أولاً. مكون Vt في اتجاه Ia هو VtcosΘ، وبالتالي فإن الانخفاض الكلي للجهد يكون على طول I

image.png

 وبالمثل يمكننا حساب الانخفاض الكلي للجهد في الاتجاه العمودي على Ia. الانخفاض الكلي للجهد العمودي على Ia هو . مع مساعدة مثلث BOD في المخطط الأولي للفازور يمكننا كتابة التعبير عن E

image.png

 عملية التوليد عند عامل قوة وحدوي

 هنا أيضًا يمكننا استنتاج التعبير عن E


c096e4605fe20b54acf3e5ba24385f22.jpeg

f بأخذ مكون Vt في اتجاه Ia أولاً. ولكن في هذه الحالة قيمة ثيتا هي صفر وبالتالي لدينا ᴪ = δ. 

مع مساعدة مثلث BOD في المخطط الثاني للفازور يمكننا كتابة التعبير عن Ef مباشرة كما يلي

عملية التوليد عند عامل قوة متقدم.

b47ce60f01d2acf44043b5ad2dc8e34a.jpeg

 المكون في اتجاه Ia هو VtcosΘ. بما أن اتجاه Ia هو نفسه اتجاه Vt وبالتالي يكون الانخفاض الكلي للجهد هو .


image.png

وبالمثل يمكننا كتابة التعبير عن الانخفاض الكلي للجهد في الاتجاه العمودي على Ia. الانخفاض الكلي للجهد يكون . مع مساعدة مثلث BOD في المخطط الأولي للفازور يمكننا كتابة التعبير عن E

209d898e481ff87e08f3926a4683d7ab.jpeg


قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
I. خلفية البحثاحتياجات تحويل نظام الطاقةالتغيرات في هيكل الطاقة تضع مطالب أعلى على أنظمة الطاقة. أنظمة الطاقة التقليدية تنتقل نحو الأنظمة الجديدة للطاقة، مع الاختلافات الأساسية بينهما كالتالي: الأبعاد نظام الطاقة التقليدي نظام الطاقة الجديد شكل الأساس التقني نظام ميكانيكي كهرومغناطيسي يسيطر عليه الآلات المتزامنة ومعدات الإلكترونية الطاقة شكل الجانب الإنتاجي الطاقة الحرارية بشكل أساسي تسيطر عليها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع وضعين مركزيين ومنتشر شكل الجانب ال
Echo
10/28/2025
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
الاختلافات بين محولات التقوية ومحولات الطاقةتتبع محولات التقوية ومحولات الطاقة إلى عائلة المحولات، لكنهما يختلفان بشكل أساسي في التطبيق والخصائص الوظيفية. المحولات التي تظهر عادة على أعمدة الكهرباء هي غالباً محولات طاقة، بينما تلك التي تزود خلايا الكهروتحليل أو معدات التغطية بالكهرباء في المصانع تكون عادة محولات تقوية. فهم الاختلافات يتطلب النظر في ثلاثة جوانب: المبدأ العملي، الخصائص الهيكلية، والبيئة التشغيلية.من منظور الوظيفة، تقوم محولات الطاقة بشكل أساسي بتحويل مستويات الجهد. على سبيل المثال
Echo
10/27/2025
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
تصميم وحساب نواة محول العزل ذو التردد العالي SST تأثير خصائص المواد: تظهر مواد النواة سلوك خسارة مختلف تحت درجات الحرارة المختلفة والتوات والكثافات المغناطيسية. هذه الخصائص تشكل أساس الخسارة الكلية للنواة وتتطلب فهما دقيقاً لخصائص اللاخطية. تداخل المجال المغناطيسي الضائع: يمكن أن يسبب المجال المغناطيسي الضائع ذو التردد العالي حول ملفات التفتيش خسائر إضافية للنواة. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، قد تقترب هذه الخسائر الطفيلية من خسائر المادة الأساسية. شروط التشغيل الديناميكية: في الدوائر الرني
Dyson
10/27/2025
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
يزداد استخدام الإلكترونيات القوية في الصناعة، بدءًا من التطبيقات الصغيرة مثل شواحن البطاريات وسائقي الأضواء LED، وحتى التطبيقات الكبيرة مثل أنظمة الطاقة الشمسية (PV) والمركبات الكهربائية. عادةً ما يتكون نظام الطاقة من ثلاثة أجزاء: محطات توليد الكهرباء، وأنظمة النقل، وأنظمة التوزيع. تقليديًا، تُستخدم المحولات ذات التردد المنخفض لأغراضين: العزل الكهربائي ومطابقة الجهد. ومع ذلك، فإن المحولات ذات التردد 50/60 هرتز كبيرة الحجم وثقيلة. تُستخدم محولات الطاقة لتمكين comptibility بين الأنظمة القديمة والج
Dyson
10/27/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال