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


ไดอะแกรมเฟสเซอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

แผนภาพเฟสเซอร์

แผนภาพเฟสเซอร์เป็นการนำเสนอทางกราฟิกของความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของปริมาณไฟฟ้าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าสลับ โดยเฉพาะใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

พื้นฐานการวาด

Ef หมายถึง แรงดันกระตุ้น

Vt หมายถึง แรงดันที่ขั้ว

Ia หมายถึง กระแสอาร์เมเจอร์

θ หมายถึง มุมเฟสระหว่าง Vt และ Ia

หมายถึง มุมระหว่าง Ef และ Ia

δ หมายถึง มุมระหว่าง Ef และ Vt

ra หมายถึง ความต้านทานอาร์เมเจอร์ต่อเฟส

 ความสัมพันธ์ของเฟสเซอร์

ในแผนภาพ เฟสเซอร์ของแรงดันกระตุ้น (Ef) จะอยู่ข้างหน้าแรงดันที่ขั้ว (Vt) ซึ่งสำคัญในการเข้าใจการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เงื่อนไขการดำเนินงาน

แผนภาพเฟสเซอร์จะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการดำเนินงาน—ปัจจัยกำลังช้า ปัจจัยกำลังเท่ากัน และปัจจัยกำลังเร็ว—แต่ละอันมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสแตกต่างกัน

 แผนภาพเฟสเซอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัส

การทำความเข้าใจแผนภาพเฟสเซอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสมีประโยชน์ในการทำนายและจัดการพฤติกรรมทางไฟฟ้าภายใต้ภาระปัจจัยกำลังต่างๆ

ตัวอย่าง

การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ปัจจัยกำลังช้า

เราสามารถหาสมการของ Ef โดยการนำส่วนประกอบของ Vt ไปในทิศทางของ Ia ส่วนประกอบของ Vt ที่ไปในทิศทางของ Ia คือ VtcosΘ ดังนั้นแรงดันรวมที่ลดลงจะอยู่ในทิศทางของ I

image.png

 เช่นเดียวกัน เราสามารถคำนวณแรงดันที่ลดลงในทิศทางตั้งฉากกับ Ia แรงดันรวมที่ลดลงตั้งฉากกับ Ia คือ . ด้วยความช่วยเหลือของสามเหลี่ยม BOD ในแผนภาพเฟสเซอร์แรก เราสามารถเขียนสมการของ E

image.png

 การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ปัจจัยกำลังเท่ากัน

 ที่นี่เราก็สามารถหาสมการของ E


c096e4605fe20b54acf3e5ba24385f22.jpeg

f โดยการนำส่วนประกอบของ Vt ไปในทิศทางของ Ia แต่ในกรณีนี้ค่าของ theta เป็นศูนย์ ดังนั้น ᴪ = δ.

ด้วยความช่วยเหลือของสามเหลี่ยม BOD ในแผนภาพเฟสเซอร์ที่สอง เราสามารถเขียนสมการของ Ef ได้โดยตรง

การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ปัจจัยกำลังเร็ว

b47ce60f01d2acf44043b5ad2dc8e34a.jpeg

 ส่วนประกอบในทิศทางของ Ia คือ VtcosΘ ด้วยทิศทางของ Ia ที่เหมือนกับ Vt ดังนั้นแรงดันรวมที่ลดลงคือ .


image.png

เช่นเดียวกัน เราสามารถเขียนสมการของแรงดันที่ลดลงในทิศทางตั้งฉากกับ Ia แรงดันรวมที่ลดลงคือ . ด้วยความช่วยเหลือของสามเหลี่ยม BOD ในแผนภาพเฟสเซอร์แรก เราสามารถเขียนสมการของ E

209d898e481ff87e08f3926a4683d7ab.jpeg


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่