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


जनरेटरमा जब आप आरपीएम बढाउनुहुन्छ भने त्यसपछि तिन फेझ वोल्टेज बढ्दछ तर कुरा कुनै पनि विद्युत धारा बढ्नेछ?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

जनरेटरमा, जब घूर्णन गति बढ्दछ भने, त्यसपछि तिन धारा वोल्टेज सामान्यतया बढ्दछ, तर कुन कुन परिस्थितिहरू र अन्य कारकहरूको आधारमा धारा बढ्ने वा नभएको हुन्छ। निम्नलिखित यी कारकहरूको विवरण हो:

जनरेटरको मूल कार्य तथा

जनरेटरको मूल कार्य तथा फाराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमको आधारमा आधारित छ, जसको अनुसार एउटा चालक जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाहरूमा काट गर्दछ भने एउटा विद्युत चालक शक्ति (EMF) उत्पन्न हुन्छ। जनरेटरमा, रोटर (चुंबकीय क्षेत्र योग्य गतिशील भाग) यसलाई मैकेनिकल शक्ति द्वारा चालित गरिन्छ, जसले स्टेटर (स्थिर भाग जसमा विकिरणहरू छन्) भित्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाहरूमा काट गर्दछ, जसले स्टेटर विकिरणहरूमा वोल्टेज उत्पन्न गर्दछ।

बढी घूर्णन गतिको प्रभाव

जब जनरेटरको घूर्णन गति बढ्दछ:

  1. वोल्टेज वृद्धि (वोल्टेज वृद्धि):

    • जनरेटरद्वारा उत्पन्न वोल्टेज यसको घूर्णन गतिको साथ आनुपातिक छ। फाराडे नियमको अनुसार, घूर्णन गतिको वृद्धिले चुंबकीय क्षेत्र रेखाहरूमा काट गर्ने गतिको वृद्धि ल्याउँदछ, जसले उच्च उत्पन्न EMF र त्यसैले उच्च आउटपुट वोल्टेज दिइँदछ।

  2. धारा परिवर्तन (धारा परिवर्तन):

    • यदि जनरेटर एक निरंतर प्रतिरोधक लोडसँग जोडिएको छ भने, त्यसपछि वोल्टेज बढ्दा, ओमको नियम (V=IR)को अनुसार, धारा पनि बढ्दछ।

    • यदि जनरेटर एक विकल्पी लोड, जस्तै एक ग्रिड, सँग जोडिएको छ भने, धारा वृद्धिले ग्रिडको माग भन्दा निर्भर छ। यदि ग्रिड अधिक शक्ति अवशोषण गर्न सक्छ, धारा बढ्दछ; विलग त, धारामा ठूलो परिवर्तन हुन्न सक्छ यदि उत्प्रेरण नियमन गर्ने लागेको छ।

उत्प्रेरण नियमन (Excitation Regulation)

वास्तविकतामा, जनरेटरहरूमा सामान्यतया एउटा उत्प्रेरक लगाइएको छ जो रोटरमा लगाउने चुंबकीय क्षेत्र शक्तिको नियन्त्रण गर्दछ। जब गति बढ्दछ, यसलाई वांछित स्तरमा वोल्टेज बनाउन उत्प्रेरण धारा योग्य रूपमा समायोजन गर्नुपर्छ। यदि गति बढ्दछ र उत्प्रेरण धारा अपरिवर्तित रहेको छ भने, वोल्टेज बढ्दछ। यदि निरंतर आउटपुट वोल्टेज आवश्यक छ भने, उत्प्रेरण धारालाई घटाउनुपर्छ।

सारांश (Summary)

  • घूर्णन गतिको वृद्धिले सामान्यतया वोल्टेज वृद्धि ल्याउँदछ, किनभने फाराडे नियमको अनुसार, घूर्णन गति वोल्टेजको साथ आनुपातिक छ।

  • धारा वृद्धि हुन्छ कि नहुन्छ त्यो लोडको परिस्थितिमा निर्भर छ। यदि लोड निरंतर र रेखीय छ भने, वोल्टेज बढ्दा धारा पनि बढ्दछ। तर, यदि लोड एक ग्रिड वा अन्य गतिशील लोड हो भने, धारामा परिवर्तन लोडको माग भन्दा निर्भर छ।

  • उत्प्रेरण नियमन जनरेटरको आउटपुट वोल्टेज नियन्त्रण गर्नको एक महत्वपूर्ण कारक हो। जब गति बढ्दछ, उत्प्रेरण धारालाई समायोजन गर्दा निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाउन सकिन्छ।

त्यसैले, जब जनरेटरको घूर्णन गति बढ्दछ, वोल्टेज बढ्नेछ, तर धारामा परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितिहरूको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। यदि तपाईंलाई अतिरिक्त सहायता वा विशिष्ट अनुप्रयोग विषयक प्रश्नहरू छन् भने, कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस्।

यदि तपाईंलाई अतिरिक्त स्पष्टीकरण वा जानकारी चाहिए भने, बेझिकिर प्रश्न गर्नुहोस्!


लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
MVDC: अत्याधुनिक प्रभावी संरक्षित बिजुली ग्रिडको भविष्य
MVDC: अत्याधुनिक प्रभावी संरक्षित बिजुली ग्रिडको भविष्य
विश्वको ऊर्जा परिदृश्यमा मौलिक रूपमा "पूर्ण बिजुलीकृत समाज" को दिशामा परिवर्तन भइरहेको छ, जसमा व्यापक गर्सहित ऊर्जा र उद्योग, परिवहन र घरेलू भारको बिजुलीकरण विशेषता हुन्छ।आजकालको अवस्थामा टंका ताम्रको मूल्य, महत्वपूर्ण खनिजको विवाद र एसी बिजुली नेटवर्कको आवेशित भएपछि, मध्यम वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (MVDC) प्रणालीले परम्परागत एसी नेटवर्कका धेरै सीमाहरूलाई लामो सक्छ। MVDC ले बहुत भन्दा प्रसारण क्षमता र दक्षता बढाउँछ, आधुनिक डीसी-आधारित ऊर्जा स्रोत र भारको गहिरो एकीकरण सम्भव बनाउँछ, महत्वपूर्ण खनिजक
Edwiin
10/21/2025
स्वचालित पुनर्चालन बाटोहरू: एकल, तीन-फेज र संयुक्त
स्वचालित पुनर्चालन बाटोहरू: एकल, तीन-फेज र संयुक्त
स्वचालित फिर्ता अवस्थाहरूको सामान्य अवलोकनसामान्यतया, स्वचालित फिर्ता उपकरणहरू चार अवस्थामा विभाजित गरिन्छ: एक-फेज फिर्ता, तीन-फेज फिर्ता, मिश्रित फिर्ता, र अक्षम फिर्ता। उपयुक्त अवस्था लोड आवश्यकता र प्रणाली कीर्तिमा आधारित छन्।1. एक-फेज फिर्ताधेरै 110kV वा त्यो भन्दा बढी ट्रान्समिशन लाइनहरूले तीन-फेज एकल-शॉट फिर्ता प्रयोग गर्छन्। ऑपरेशन अनुभव अनुसार, ठोस ग्राउंडिङ सिस्टम (110kV वा त्यो भन्दा बढी) मा उच्च-वोल्टेज ओवरहेड लाइनहरूमा घटन भएका धेरै शॉर्ट-सर्किट फ़ौलहरू एक-फेज-टो-ग्राउंड फ़ौल हुन्छन्
Edwiin
10/21/2025
विद्युत प्रणालीमा SPD विफलताको कसरी टाल्ने हुन्छ
विद्युत प्रणालीमा SPD विफलताको कसरी टाल्ने हुन्छ
वास्तविक अनुप्रयोगमा SPD (सर्ज प्रोटेक्टिभ डिवाइसहरू)को सामान्य समस्याहरू र उनीहरूका समाधानहरूवास्तविक अनुप्रयोगमा SPD (सर्ज प्रोटेक्टिभ डिवाइसहरू)ले केही सामान्य समस्याहरू देख्न सक्छन्: अधिकतम लगातार संचालन वोल्टेज (Uc) शक्ति ग्रिडको सबैभन्दा उच्च संभावित संचालन वोल्टेजभन्दा न्यून हुन्छ; वोल्टेज प्रोटेक्सन स्तर (Up) संरक्षित उपकरणको आवेग धारा धारण वोल्टेज (Uw) भन्दा बढी हुन्छ; बहु-स्तरीय SPDs (जस्तै, समन्वय अभाव वा गलत स्तरीकरण) बीच ऊर्जा समन्वय अनुचित छ; SPDs दुर्बल हुँदछन् (जस्तै, स्थिति निर्
James
10/21/2025
इनवर्टरमा डीसी बस ओवरवोल्टेज समाधान गर्ने तरिका
इनवर्टरमा डीसी बस ओवरवोल्टेज समाधान गर्ने तरिका
इन्वर्टर वोल्टेज डिटेक्शनमा ओवरवोल्टेज फाउल्ट एनालिसिसइन्वर्टर आधुनिक इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टमको मुख्य घटक हो, जसले विभिन्न मोटर गति नियन्त्रण कार्य र संचालन आवश्यकताहरू सम्भव बनाउँछ। सामान्य संचालनको दौरामा, प्रणालीको सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्न, इन्वर्टर निरन्तर वोल्टेज, विद्युत, तापमान, र आवृत्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण संचालन परामितिहरूलाई निरीक्षण गर्छ र उपकरणको ठीक फलदायी सुनिश्चित गर्छ। यो लेखले इन्वर्टरको वोल्टेज डिटेक्शन सर्किटमा ओवरवोल्टेज-सम्बन्धी फाउल्टको सामान्य विश्लेषण प्रदान गर्छ
Felix Spark
10/21/2025
सम्बन्धित उत्पादहरू
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।