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


Egy generátorban, amikor növeli az fordulatszámot, a 3 fázisú feszültség is nő, de növekszik-e az áram is?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Egy generátorban, amikor a fordulatszám növekszik, általában a háromfázisú feszültség is emelkedik, de az áram növekedése a terhelési feltételektől és más tényezőktől függ. Az alábbiakban ezeket a tényezőket magyarázzuk:

A generátorok alapműködési elv

A generátorok alapműködési elve az Faraday elektromos indukció törvényén alapszik, ami szerint egy vezetőben indukálódik elektromos eredő (EMF), ha a vezető metszi a mágneses tér vonalait. A generátorban a rotor (a forgó rész, amely tartalmazza a mágneses mezőt) mechanikai erővel van meghajtva, metszi a stator (a helyben maradó rész, amely tartalmazza a tekercseket) mágneses tér vonalait, ezzel indukálva feszültséget a stator tekercsein.

A növekvő fordulatszám hatása

Amikor a generátor fordulatszáma növekszik:

  1. Feszültség növekedése (Feszültség növekedése):

    • A generátor által generált feszültség arányos a fordulatszámmal. Az Faraday törvénye szerint a fordulatszám növekedése gyorsabb mértékű mágneses tér vonal-metszést eredményez, ami magasabb indukált EMF-et, tehát magasabb kimeneti feszültséget jelent.

  2. Az áram változásai (Az áram változásai):

    • Ha a generátor rögzített impedanciájú terheléshez van csatlakoztatva, akkor a feszültség növekedése esetén, az Ohm törvénye (V=IR) szerint, az áram is növekedni fog.

    • Ha a generátor változó terheléshez, például hálózathoz van csatlakoztatva, az áram növekedése a hálózat igényétől függ. Ha a hálózat több teljesítményt tud felvenni, az áram növekedni fog; ellenkező esetben az áram nem változik jelentősen, hacsak az excitálást nem szabályozzák a kimeneti feszültség szabályozására.

Excitálás szabályozása (Excitálás szabályozása)

Gyakorlatilag a generátorokhoz általában olyan excitáló berendezés tartozik, ami irányítja a rotornak adott mágneses mező erejét. Amikor a sebesség növekszik, lehet, hogy szükséges az excitáló áramot módosítani, hogy a feszültség a kívánt szinten maradjon. Ha az excitáló áram változatlan marad, miközben a sebesség növekszik, a feszültség emelkedni fog. Ha állandó kimeneti feszültségre van szükség, az excitáló áramot csökkenteni kell.

Összefoglalás (Összefoglalás)

  • A fordulatszám növekedése általában feszültségemelkedést eredményez, mivel az Faraday törvénye szerint a fordulatszám közvetlenül arányos a feszültséggel.

  • Az áram növekedése a terhelési feltételektől függ. Ha a terhelés rögzített és lineáris, az áram a feszültség emelkedésével növekedni fog. Ha azonban a terhelés hálózat vagy egyéb dinamikus terhelés, az áram változása a terhelés igényétől függ.

  • Az excitálás szabályozása kulcsfontosságú tényező a generátor kimeneti feszültségének ellenőrzésében. Amikor a sebesség növekszik, az excitáló áram módosításával konstans kimeneti feszültséget lehet fenntartani.

Tehát, amikor a generátor fordulatszáma növekszik, bár a feszültség emelkedni fog, az áram változásának elemzése a konkrét körülményektől függ. Ha további segítségre van szüksége, vagy kérdése van bizonyos alkalmazási esetekről, kérjük, jelezze!

Ha további értelmezést vagy információt kíván, nyugodtan jegyezze meg!


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
12/25/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését