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


Senkron Motor için Fazör Diyagramı Nedir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Senkron Motor için Fazör Diyagramı Nedir?

Fazör Diyagramı Tanımı

Bir senkron motor için fazör diyagramı, gerilim ve akım gibi çeşitli elektriksel nicelikler arasındaki ilişkileri gösterir.

9bc16c7564c829cfbdd752fa0badcc88.jpeg

Ef, tahrik gerilimini temsil etmek için kullanılır

Vt, uç gerilimini temsil etmek için kullanılır

Ia, armatür akımını temsil etmek için kullanılır

Θ, uç gerilimi ile armatür akımı arasındaki açıyı temsil eder

, tahrik gerilimi ile armatür akımı arasındaki açıyı temsil eder

δ, tahrik gerilimi ile uç gerilimi arasındaki açıyı temsil eder

ra, faz başına armatür direncini temsil eder.

Referans Fazörü

Vt, referans fazörüdür ve armatür akımı ile tahrik gerilimi bu referansa göre çizilir.

Zıt Fazlar

Ağrılı bir senkron motorda, armatür akımı tahrik emf'ye zıt fazdadır.

Güç Faktörü İşlemleri

Farklı güç faktörü işlemler (geri kalan, birlikte, önde), uç geriliminin ve armatür akımının bileşenlerini kullanarak tahrik emf ifadelerini etkiler.

47c2b279412ebb497c17a6aaa4f81029.jpeg

 Geri kalan güç faktörüyle motorlama işlemi.

Geri kalan güç faktörüyle motorlama işlemi: Geri kalan işlem için tahrik emf ifadesini türetmek üzere, önce armatür akımı Ia yönündeki uç gerilimin bileşenini alırız. Armatür akımı yönündeki bileşen VtcosΘ'dur. Armatürün yönünün uç gerilimiyle zıt olduğu için gerilim düşüşü –Iara olur, bu nedenle toplam gerilim düşüşü (VtcosΘ – Iara) olur. Benzer şekilde, armatür akımıne dik olan yöndeki gerilim düşüşünü de hesaplayabiliriz. Toplam gerilim düşüşü (Vtsinθ – IaXs) çıkar. İlk fazör diyagramındaki BOD üçgeninden tahrik emf ifadesini yazabiliriz:

Birlikte güç faktörüyle motorlama işlemi.

Birlikte güç faktörüyle motorlama işlemi: Birlikte güç faktörü işlemi için tahrik emf ifadesini türetmek üzere, yine önce armatür akımı Ia yönündeki uç gerilimin bileşenini alırız. Ancak burada theta değeri sıfır olduğundan = δ olur. İkinci fazör diyagramındaki BOD üçgeninden tahrik emf ifadesini doğrudan yazabiliriz:

d9d9284a6e9f5bb3e1a557dc1840ed9b.jpeg

Önde güç faktörüyle motorlama işlemi.

Önde güç faktörüyle motorlama işlemi: Önde güç faktörü işlemi için tahrik emf ifadesini türetmek üzere, yine önce armatür akımı Ia yönündeki uç gerilimin bileşenini alırız. Armatür akımı yönündeki bileşen VtcosΘ'dur. Armatürün yönünün uç gerilimiyle zıt olduğu için gerilim düşüşü (–Iara) olur, bu nedenle toplam gerilim düşüşü (VtcosΘ – Iara) olur. Benzer şekilde, armatür akımıne dik olan yöndeki gerilim düşüşünü de hesaplayabiliriz. Toplam gerilim düşüşü (Vtsinθ + IaXs) çıkar. İlk fazör diyagramındaki BOD üçgeninden tahrik emf ifadesini yazabiliriz:

b700ff88c140e247006993dcfeb1c021.jpeg

 Fazör Diyagramlarının Avantajları

  • Fazörler, senkron motorların çalışmasını fiziksel olarak anlamak için çok yararlıdır.

  • Fazör diyagramlarıyla çeşitli nicelikler için matematiksel ifadeleri kolayca türetebiliriz.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
SST Teknolojisi: Elektrik Üretiminde Tesislerde Veri Analizi Uygulamaları İletimi Dağıtımı ve Tüketiminde Tam Senaryo Analizi
SST Teknolojisi: Elektrik Üretiminde Tesislerde Veri Analizi Uygulamaları İletimi Dağıtımı ve Tüketiminde Tam Senaryo Analizi
I. Araştırma Arkasındaki FikirGüç Sistemi Dönüşüm İhtiyacıEnerji yapısındaki değişiklikler, güç sistemlerine daha yüksek talepler getiriyor. Geleneksel güç sistemleri yeni nesil güç sistemlerine geçiş yapıyor ve aralarındaki temel farklar aşağıdaki gibidir: Boyut Geleneksel Güç Sistemi Yeni Tip Güç Sistemi Teknik Temel Formu Mekanik Elektromanyetik Sistem Senkron Makineler ve Güç Elektronik Ekipmanları ile Yönlendirilen Üretim Taraflı Form Öncelikle Termal Güç Rüzgar
Echo
10/28/2025
Düzeltici ve Güç Trafonunun Varyasyonlarının Anlamak
Düzeltici ve Güç Trafonunun Varyasyonlarının Anlamak
Düzleştirici Trafolardan ve Güç Trafolarından Arasındaki FarklarDüzleştirici trafo ve güç trafi her ikisi de trafonun ailesine aittir, ancak uygulama ve işlevsel özellikler açısından temel olarak farklıdırlar. Sokak direklerinde yaygın olarak görülen trafolar genellikle güç trafolarıdır, fabrikalarda elektroliz hücresi veya elektrot kaplama ekipmanlarına besleme sağlayanlar ise genellikle düzleştirici trafolarıdır. Bunların farklarını anlamak için çalışma prensibi, yapısal özellikleri ve işletim
Echo
10/27/2025
SST Dönüşümcü Çekirdek Kaybı Hesaplama ve Sarım Optimizasyon Rehberi
SST Dönüşümcü Çekirdek Kaybı Hesaplama ve Sarım Optimizasyon Rehberi
SST Yüksek Frekanslı İzole Dönüşüm Çekirdeği Tasarımı ve Hesaplaması Malzeme Özelliklerinin Etkisi:Çekirdek malzemesi, farklı sıcaklıklarda, frekansta ve manyetik akı yoğunluklarında değişken kayıp davranışları gösterir. Bu özellikler, toplam çekirdek kaybının temelini oluşturur ve doğrusal olmayan özelliklerin hassas bir şekilde anlaşılması gerektiği anlamına gelir. Kesintisiz Manyetik Alan Arızası:Sargılardaki yüksek frekanslı kesintisiz manyetik alanlar, ek çekirdek kayıplarına neden olabilir
Dyson
10/27/2025
Geleneksel Transformatorları Yükseltme: Amorfsı Ya da Katı Hal?
Geleneksel Transformatorları Yükseltme: Amorfsı Ya da Katı Hal?
I. Çekirdek İnovasyon: Malzeme ve Yapıda Dual Devrimİki ana inovasyon:Malzeme İnovasyonu: Amorf AlaşımNedir: Çok hızlı katılaşma ile oluşturulan, düzenli olmayan, kristal olmayan atomik yapıya sahip bir metal malzeme.Ana Avantaj: Çok düşük çekirdek kaybı (boş yük kaybı), geleneksel silikon çeliği dönüşümçülerine kıyasla %60-80 daha düşük.Neden Önemlidir: Boş yük kaybı, bir dönüşümçünün yaşam döngüsü boyunca 24/7 sürekli olarak meydana gelir. Düşük yük oranlarına sahip dönüşümçüler için—örneğin k
Echo
10/27/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek