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


ما هو مخطط الفاز للمحرك المتزامن؟

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

ما هو مخطط الفازور للمحرك المتزامن؟

تعريف مخطط الفازور

يوضح مخطط الفازور للمحرك المتزامن العلاقات بين الكميات الكهربائية المختلفة مثل الجهد والتيار.

9bc16c7564c829cfbdd752fa0badcc88.jpeg

Ef لتمثيل جهد التحفيز

Vt لتمثيل الجهد الطرفي

Ia لتمثيل تيار الأرматور

Θ لتمثيل الزاوية بين الجهد الطرفي وتيار الأرماتور

لتمثيل الزاوية بين جهد التحفيز وتيار الأرماتور

δ لتمثيل الزاوية بين جهد التحفيز والجهد الطرفي

ra لتمثيل مقاومة الأرماتور لكل مرحلة.

فازور المرجع

Vt هو فازور المرجع، مع رسم تيار الأرماتور وجهد التحفيز بالنسبة له.

المراحل المتعاكسة

تيار الأرماتور في المرحلة المعاكسة لجهد التحفيز في المحرك المتزامن.

عمليات عامل القوة

تؤثر عمليات عامل القوة المختلفة (التراجع، الوحدة، التقدم) على التعبيرات لجهد التحفيز، باستخدام مكونات الجهد الطرفي وتيار الأرماتور.

47c2b279412ebb497c17a6aaa4f81029.jpeg

 عملية التشغيل عند عامل قوة متراجع.

عملية التشغيل عند عامل قوة متراجع: من أجل استخراج التعبير لجهد التحفيز للعملية المتراجعة نأخذ أولاً مكون الجهد الطرفي في اتجاه تيار الأرماتور Ia. المكون في اتجاه تيار الأرماتور هو VtcosΘ.

نظرًا لأن اتجاه الأرماتور معاكس لاتجاه الجهد الطرفي فإن هبوط الجهد سيكون –Iara وبالتالي يكون الهبوط الكلي للجهد (VtcosΘ – Iara) على طول تيار الأرماتور. وبالمثل يمكننا حساب الهبوط الكلي للجهد في الاتجاه العمودي على تيار الأرماتور. يأتي الهبوط الكلي للجهد كـ (Vtsinθ – IaXs). من المثلث BOD في المخطط الأول للفازور يمكننا كتابة التعبير لجهد التحفيز كـ

عملية التشغيل عند عامل قوة الوحدة.

عملية التشغيل عند عامل قوة الوحدة: من أجل استخراج التعبير لجهد التحفيز للعملية بعامل قوة الوحدة نأخذ أولاً مكون الجهد الطرفي في اتجاه تيار الأرماتور Ia. ولكن هنا قيمة ثيتا هي صفر وبالتالي لدينا = δ. من المثلث BOD في المخطط الثاني للفازور يمكننا كتابة التعبير لجهد التحفيز كـ

d9d9284a6e9f5bb3e1a557dc1840ed9b.jpeg

عملية التشغيل عند عامل قوة متقدم.

عملية التشغيل عند عامل قوة متقدم: من أجل استخراج التعبير لجهد التحفيز للعملية بعامل قوة متقدم نأخذ أولاً مكون الجهد الطرفي في اتجاه تيار الأرماتور Ia. المكون في اتجاه تيار الأرماتور هو VtcosΘ. نظرًا لأن اتجاه الأرماتور معاكس لاتجاه الجهد الطرفي فإن هبوط الجهد سيكون (–Iara) وبالتالي يكون الهبوط الكلي للجهد (VtcosΘ – Iara) على طول تيار الأرماتور. وبالمثل يمكننا حساب الهبوط الكلي للجهد في الاتجاه العمودي على تيار الأرماتور. يأتي الهبوط الكلي للجهد كـ (Vtsinθ + IaXs). من المثلث BOD في المخطط الأول للفازور يمكننا كتابة التعبير لجهد التحفيز كـ

b700ff88c140e247006993dcfeb1c021.jpeg

 مزايا مخططات الفازور

  • الفازورات مفيدة للغاية لفهم العمليات الفيزيائية للمحركات المتزامنة.

  • يمكننا استنتاج التعبيرات الرياضية لكميات مختلفة بسهولة باستخدام مخططات الفازور.

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