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


Apakah Diagram Fasa untuk Motor Sinkron?

Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Apakah Diagram Fasa untuk Motor Sinkron?

Definisi Diagram Fasa

Diagram fasa untuk motor sinkron menunjukkan hubungan antara berbagai kuantitas elektrik seperti voltan dan arus.

9bc16c7564c829cfbdd752fa0badcc88.jpeg

Ef untuk mewakili voltan eksitasi

Vt untuk mewakili voltan terminal

Ia untuk mewakili arus armatur

Θ untuk mewakili sudut antara voltan terminal dan arus armatur

untuk mewakili sudut antara voltan eksitasi dan arus armatur

δ untuk mewakili sudut antara voltan eksitasi dan voltan terminal

ra untuk mewakili rintangan armatur per fasa.

Fasa Rujukan

Vt adalah fasa rujukan, dengan arus armatur dan voltan eksitasi digambarkan berkenaan dengannya.

Fasa Berlawanan

Arus armatur berada dalam fasa yang berlawanan dengan emf eksitasi dalam motor sinkron.

Operasi Faktor Kuasa

Operasi faktor kuasa yang berbeza (lagging, unity, leading) mempengaruhi ungkapan-ungkapan untuk emf eksitasi, menggunakan komponen-komponen voltan terminal dan arus armatur.

47c2b279412ebb497c17a6aaa4f81029.jpeg

 Operasi motoring pada faktor kuasa lagging.

Operasi motoring pada faktor kuasa lagging: Untuk mendapatkan ungkapan untuk emf eksitasi bagi operasi lagging, kita pertama-tama mengambil komponen voltan terminal dalam arah arus armatur Ia. Komponen dalam arah arus armatur adalah VtcosΘ.

Kerana arah armatur bertentangan dengan voltan terminal, maka jatuh volt akan menjadi –Iara, oleh itu jatuh volt total adalah (VtcosΘ – Iara) sepanjang arus armatur. Secara serupa, kita boleh mengira jatuh volt dalam arah tegak lurus kepada arus armatur. Jatuh volt total yang diperoleh adalah (Vtsinθ – IaXs). Dari segitiga BOD dalam diagram fasa pertama, kita boleh menulis ungkapan untuk emf eksitasi sebagai

Operasi motoring pada faktor kuasa unity.

Operasi motoring pada faktor kuasa unity: Untuk mendapatkan ungkapan untuk emf eksitasi bagi operasi faktor kuasa unity, kita lagi-lagi mengambil komponen voltan terminal dalam arah arus armatur Ia. Tetapi di sini nilai theta adalah sifar dan oleh itu kita mempunyai = δ. Dari segitiga BOD dalam diagram fasa kedua, kita boleh menulis ungkapan untuk emf eksitasi secara langsung sebagai

d9d9284a6e9f5bb3e1a557dc1840ed9b.jpeg

Operasi motoring pada faktor kuasa leading.

Operasi motoring pada faktor kuasa leading: Untuk mendapatkan ungkapan untuk emf eksitasi bagi operasi faktor kuasa leading, kita lagi-lagi mengambil komponen voltan terminal dalam arah arus armatur Ia. Komponen dalam arah arus armatur adalah VtcosΘ. Kerana arah armatur bertentangan dengan voltan terminal, maka jatuh volt akan menjadi (–Iara), oleh itu jatuh volt total adalah (VtcosΘ – Iara) sepanjang arus armatur. Secara serupa, kita boleh mengira jatuh volt dalam arah tegak lurus kepada arus armatur. Jatuh volt total yang diperoleh adalah (Vtsinθ + IaXs). Dari segitiga BOD dalam diagram fasa pertama, kita boleh menulis ungkapan untuk emf eksitasi sebagai

b700ff88c140e247006993dcfeb1c021.jpeg

 Kelebihan Diagram Fasa

  • Fasa sangat berguna untuk mendapatkan wawasan fizikal ke dalam operasi motor sinkron.

  • Kita boleh menurunkan ungkapan matematik untuk pelbagai kuantiti dengan mudah menggunakan diagram fasa.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
10/27/2025
Menambah Baik Transformator Tradisional: Amorfus atau Berkeadaan Padat
I. Inovasi Teras: Revolusi Berganda dalam Bahan dan StrukturDua inovasi utama:Inovasi Bahan: Alloys AmorfApa itu: Bahan logam yang terbentuk melalui pepejal cepat yang sangat, mempunyai struktur atom yang tidak tertib, bukan kristal.Kelebihan Utama: Kerugian inti (kerugian tanpa beban) yang sangat rendah, iaitu 60%–80% lebih rendah daripada transformator silikon besi tradisional.Mengapa penting: Kerugian tanpa beban berlaku secara berterusan, 24/7, sepanjang siklus hayat transformator. Untuk tra
10/27/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda