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


Kas generaatorit saab kasutada transformatoriga?

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Teoreetiline võimalikkus

Prinsipselt saab geneerit mitte ainult tarbida, vaid ka tarnida võrguks muutjale. Geneerija ülesanne on teisendada mehaaniline energia (nt dieselmoitori, hüdraulilise turbiini jms poolt tuvastatud) või muid energiavorme elektriviks ning väljastada kindlat pinget ja sagedust omav vaikevool või püsisool. Muutja on elektroonikaseadus, mis põhineb elektromagnetilise induktsiooni printsiibil ja mille eesmärk on muuta vaikepinge. Kui geneerija võimsus vastab muutja põhieeldustele (nt pingel, sagedus ja muud parameetrid jäävad muutja lubatud tööpiirkonda), siis saab see muutjale elektrit tarnida.

Näiteks alternaitor, mis toodab 400V pinget ja 50Hz sagedust, saab tarnida elektrit võrguks muutjale, mille niminaarne sisendsping on mingi kindla piiri (nt 380-420V) sees ja sagedus on 50Hz.

Praktika rakendamisel tuleb arvesse võtta järgmist

Pingeseadmine

Sisendpinge ulatus: Muutjal on oma määratud sisendpinge ulatus. Kui geneerija väljastatav pinge ei jää sellesse ulatuse, võib see mõjutada muutja normaalset tööd. Kui geneerija väljastatav pinge on liiga kõrge, võib see viia muutja magneeti tuumiku sätetuse, raudkaotuste suurenemiseni, ülekuumenenemiseni ja isegi muutja eraldussüsteemi kahjustamiseni; kui pinge on liiga madal, võib muutja mitte töötada nõutavalt ja väljundpinge ei vasta ootustele. Näiteks, kui muutja määratud sisendpinge on 10kV, aga geneerija väljastatav pinge on ainult 8kV, võib see viia selle, et muutja väljundpinge ei jõua määratud tasemele, mille tagajärjel võivad järgnevad seadmed mitte töötada nõutavalt.

Pinge reguleerimisvõime: Geneerija pinge reguleerimisvõime on samuti oluline. Geneerija väljastatav pinge võib lülituda, kui laadi muutub. Kui geneerija ei suuda pinget efektiivselt reguleerida, nii et see ületaks muutja määratud sisendpinge ulatust, võib see muutja kahjustada. Mõned geneerijad on varustatud automaatse pingeregulaatoriga (AVR), mis suudab väljastatavat pinget mingi määral stabiilistada, et vastataks muutja sisendnõuetele.

Sageduse seadmine

Suurema osa muutjate, eriti võrguks muutjate puhul, on sagedus kriitiline parameeter. Kui geneerija väljastatav sagedus ei vasta muutja määratud sagedusele, siis mõjutatakse muutja tööomadusi. Näiteks, kui sagedus väheneb, siis muutja reaktants väikseneb, mis võib viia tinglikuks kasvu, mis võib muutja ülekuumenenemiseni viia; kui sagedus on liiga kõrge, võib see mõjutada muutja sees toimuvat elektromagnetilist induktsiooni, mis viib ebatavaliseks väljundpingeks. Näiteks, kui muutja määratud sagedus on 50Hz, aga seda toidetakse geneerijaga, mille väljastatav sagedus on 60Hz, võib muutja mõnikord töötada, kuid see lükatab ta normaalsest tööolukorrast, mille tagajärjel võib muutja eluea ja tööparameetrid kannatada.

Võimsuse seadmine

  • Üldine suhe: Geneerija väljastatav võimsus peab rahuldama muutja vajadusi. Kui geneerija võimsus on väiksem kui muutja määratud võimsus, võib muutja mitte töötada nõutavalt, või laadimisel võib geneerija ülekuumeneda. Näiteks, 100kW geneerija, mis toidab 200kW määratud võimsusega muutjat, kui muutja mõnikindla laadiga, geneerija ei suuda tarbijale piisavalt võimu pakkuda ja tekib ülekuumenemine, mis mõjutab mitte ainult elektri tõhusust, vaid võib kahjustada nii geneerijat kui ka muutjat.

  • Jõudluse tegur: Peab arvesse võtma nii geneerija kui ka muutja jõudluse tegurit. Jõudluse tegur näitab elektriliikumise kasutamise tõhusust. Kui geneerija jõudluse tegur ei vasta muutja jõudluse tegurile, siis see mõjutab elektri tõhusat edastamist. Näiteks, kui geneerija jõudluse tegur on madal, võib kuigi nähtav võim võib vastata muutja vajadustele, tõeline aktiivne võim, mida geneerija saab muutjale pakkuda, väheneb, mis võib viia sellele, et muutja ei tööta nõutavalt.


Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Kuidas parandada röntgenmuundurite tõhusust? Olulised näpunäited
Kuidas parandada röntgenmuundurite tõhusust? Olulised näpunäited
Süsteemi rektifikaatorite tõhususe optimeerimise meetmedRektifikaatorisüsteemid hõlmavad palju ja mitmekesist varustust, seega mõjutab nende tõhusust palju tegureid. Seetõttu on koguliku lähenemise kasutamine disaini ajal oluline. Suurendage rektifikaatori laadide transmiisi voltagetRektifikaatorite paigaldused on kõrge võimsusega AC/DC teisendussüsteemid, mis nõuavad suurt võimu. Transmiisikahjud mõjutavad otse rektifikaatori tõhusust. Transmiisivoolu sobivalt suurendades vähendatakse joonkahju
James
10/22/2025
MVDC: Efektiivsete ja jätkusuutliku elektrivõrgu tulevik
MVDC: Efektiivsete ja jätkusuutliku elektrivõrgu tulevik
Globaalne energiaalas on käimas põhjalik teisendus "täiesti elektriseeritud ühiskonnale", mis on iseloomustatud laialdaselt levinud süsiniku-neutraalse energiaga ja tööstuse, transporti ning elamispinna koormuste elektriseerimisega.Tänapäeva tingimustes, kus vabandatavate metallide hinnad on kõrge ja kriitiliste mineraalide konfliktid esilekerkivad, võivad keskvoolulised otsespannundusüsteemid (MVDC) mittekaheks traditsiooniliste vaikevooluliste võrkude piirangute. MVDC märkimisväärselt suurenda
Edwiin
10/21/2025
Kabeeljete maandamise põhjused ja sündmuste käsitsemise printsiibid
Kabeeljete maandamise põhjused ja sündmuste käsitsemise printsiibid
Meie 220 kV alamjaam asub kaugel linnakeskusest tühjas piirkonnas, ümbritsetud peamiselt tööstusparkidega, nagu Lanshan, Hebin ja Tasha. Need piirkonna suured tarbijad, sealhulgas siiriksid, ferroliigendite ja kalsiüdeehitused, moodustavad umbes 83,87% meie büroo kogutarbimisest. Alamjaam töötab 220 kV, 110 kV ja 35 kV pingetasandil.35 kV madala pingu pool varustab peamiselt siiriksi- ja ferroliigendiütteid. Need energiaintensiivsed teised on ehitatud lähedalt alamjaamale, mis viib tugevale laas
Felix Spark
10/21/2025
Automaatse taasklõpsu režiimid: ühefaasiline kolmefaasilise ja kompleksne
Automaatse taasklõpsu režiimid: ühefaasiline kolmefaasilise ja kompleksne
Üldine ülevaade automaatsest uuesti lülitamisestTavaliselt jaotatakse automaatseid uuesti lülitamise seadmeid neli režiimi: ühefaasi uuesti lülitamine, kolmefaasi uuesti lülitamine, kombinatsiooniline uuesti lülitamine ja keelatud uuesti lülitamine. Sobiva režiimi valik toimub alustöö ja süsteemi tingimuste põhjal.1. Ühefaasi uuesti lülitamineEnamus 110 kV ja suuremaid edastusjooni kasutab kolmefaasist ühekordset uuesti lülitamist. Käitumiskogemuse kohaselt moodustavad ühefaasi maapindkinnitusli
Edwiin
10/21/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut