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


อะไรคือไดอะแกรมเฟสเซอร์สำหรับมอเตอร์ซิงโครนัส

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

แผนภาพเฟสเซอร์สำหรับมอเตอร์ซิงโครนัสคืออะไร?

คำจำกัดความของแผนภาพเฟสเซอร์

แผนภาพเฟสเซอร์สำหรับมอเตอร์ซิงโครนัสนั้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไฟฟ้าต่างๆ เช่น แรงดันและกระแสไฟฟ้า

9bc16c7564c829cfbdd752fa0badcc88.jpeg

Ef ใช้แทนแรงดันการกระตุ้น

Vt ใช้แทนแรงดันที่เทอร์มินอล

Ia ใช้แทนกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์

Θ ใช้แทนมุมระหว่างแรงดันที่เทอร์มินอลและกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์

ใช้แทนมุมระหว่างแรงดันการกระตุ้นและกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์

δ ใช้แทนมุมระหว่างแรงดันการกระตุ้นและแรงดันที่เทอร์มินอล

ra ใช้แทนความต้านทานต่อเฟสของอาร์เมเจอร์

เฟสเซอร์อ้างอิง

Vt เป็นเฟสเซอร์อ้างอิง โดยที่กระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์และแรงดันการกระตุ้นถูกวาดขึ้นโดยอ้างอิงกับมัน

เฟสตรงข้าม

กระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์อยู่ในเฟสตรงข้ามกับแรงดันการกระตุ้นในมอเตอร์ซิงโครนัส

การทำงานของแฟคเตอร์กำลัง

การทำงานของแฟคเตอร์กำลังที่แตกต่างกัน (ล่าช้า, หน่วย, นำ) ส่งผลต่อการแสดงออกของแรงดันการกระตุ้น โดยใช้ส่วนประกอบของแรงดันที่เทอร์มินอลและกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์

47c2b279412ebb497c17a6aaa4f81029.jpeg

 การทำงานแบบมอเตอร์ที่มีแฟคเตอร์กำลังล่าช้า

การทำงานแบบมอเตอร์ที่มีแฟคเตอร์กำลังล่าช้า: เพื่อหาการแสดงออกของแรงดันการกระตุ้นสำหรับการทำงานล่าช้า เราจะเริ่มจากการหาส่วนประกอบของแรงดันที่เทอร์มินอลในทิศทางของกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์ Ia ส่วนประกอบในทิศทางของกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์คือ VtcosΘ

เนื่องจากทิศทางของอาร์เมเจอร์ตรงข้ามกับแรงดันที่เทอร์มินอล ดังนั้นแรงดันตกจะเป็น –Iara ดังนั้นแรงดันรวมที่ตกจะเป็น (VtcosΘ – Iara) ตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์ เช่นเดียวกันเราสามารถคำนวณแรงดันที่ตกในทิศทางตั้งฉากกับกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์ แรงดันรวมที่ตกจะเป็น (Vtsinθ – IaXs) จากสามเหลี่ยม BOD ในแผนภาพเฟสเซอร์แรก เราสามารถเขียนการแสดงออกของแรงดันการกระตุ้นได้ว่า

การทำงานแบบมอเตอร์ที่มีแฟคเตอร์กำลังหน่วย

การทำงานแบบมอเตอร์ที่มีแฟคเตอร์กำลังหน่วย: เพื่อหาการแสดงออกของแรงดันการกระตุ้นสำหรับการทำงานที่มีแฟคเตอร์กำลังหน่วย เราจะเริ่มจากการหาส่วนประกอบของแรงดันที่เทอร์มินอลในทิศทางของกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์ Ia แต่ที่นี่ค่าของ θ เท่ากับศูนย์ และดังนั้น = δ จากสามเหลี่ยม BOD ในแผนภาพเฟสเซอร์ที่สอง เราสามารถเขียนการแสดงออกของแรงดันการกระตุ้นได้ว่า

d9d9284a6e9f5bb3e1a557dc1840ed9b.jpeg

การทำงานแบบมอเตอร์ที่มีแฟคเตอร์กำลังนำ

การทำงานแบบมอเตอร์ที่มีแฟคเตอร์กำลังนำ: เพื่อหาการแสดงออกของแรงดันการกระตุ้นสำหรับการทำงานที่มีแฟคเตอร์กำลังนำ เราจะเริ่มจากการหาส่วนประกอบของแรงดันที่เทอร์มินอลในทิศทางของกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์ Ia ส่วนประกอบในทิศทางของกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์คือ VtcosΘ เนื่องจากทิศทางของอาร์เมเจอร์ตรงข้ามกับแรงดันที่เทอร์มินอล ดังนั้นแรงดันตกจะเป็น (–Iara) ดังนั้นแรงดันรวมที่ตกจะเป็น (VtcosΘ – Iara) ตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์ เช่นเดียวกันเราสามารถคำนวณแรงดันที่ตกในทิศทางตั้งฉากกับกระแสไฟฟ้าในอาร์เมเจอร์ แรงดันรวมที่ตกจะเป็น (Vtsinθ + IaXs) จากสามเหลี่ยม BOD ในแผนภาพเฟสเซอร์แรก เราสามารถเขียนการแสดงออกของแรงดันการกระตุ้นได้ว่า

b700ff88c140e247006993dcfeb1c021.jpeg

 ประโยชน์ของแผนภาพเฟสเซอร์

  • เฟสเซอร์มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจการทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัส

  • เราสามารถหาการแสดงออกทางคณิตศาสตร์ของปริมาณต่างๆ ได้ง่ายด้วยแผนภาพเฟสเซอร์

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
Echo
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
Dyson
10/27/2025
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การใช้งานขนาดเล็ก เช่น ชาร์จแบตเตอรี่และไดรเวอร์ LED ไปจนถึงการใช้งานขนาดใหญ่ เช่น ระบบโฟโตโวลเทีย (PV) และยานพาหนะไฟฟ้า ทั่วไปแล้วระบบพลังงานประกอบด้วยสามส่วน: โรงไฟฟ้า ระบบส่งผ่าน และระบบกระจาย ตามธรรมเนียม ทรานส์ฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำถูกใช้เพื่อสองวัตถุประสงค์: การแยกไฟฟ้าและการจับคู่แรงดัน อย่างไรก็ตาม ทรานส์ฟอร์เมอร์ 50/60 Hz มีขนาดใหญ่และหนัก คอนเวอร์เตอร์พลังงานถูกใช้เพื่อให้เข้ากันได้ระหว่างระบบพลังงานใหม่และเก่า โดยอาศัยแนวคิด
Dyson
10/27/2025
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบของแข็ง (SST) หรือที่เรียกว่า ทรานสฟอร์เมอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน (PET) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์กับการแปลงพลังงานความถี่สูงบนพื้นฐานของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า มันสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าจากชุดคุณลักษณะทางพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง SSTs สามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบพลังงาน ทำให้การส่งผ่านพลังงานมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมสำหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิมมีข้อเสียอย่างเช่น ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ก
Echo
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่