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


ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อคุณเพิ่มรอบต่อนาที แรงดันไฟฟ้าสามเฟสจะเพิ่มขึ้น แต่กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าสามเฟสโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้น แต่ว่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพของโหลดและปัจจัยอื่นๆ ด้านล่างนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้:

หลักการการทำงานพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หลักการการทำงานพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นไปตามกฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งกล่าวว่าแรงดันไฟฟ้า (EMF) จะถูกเหนี่ยวนำในตัวนำเมื่อมันตัดผ่านเส้นสนามแม่เหล็ก ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรเตอร์ (ส่วนที่หมุนซึ่งมีสนามแม่เหล็ก) ถูกขับเคลื่อนโดยพลังงานกล ตัดผ่านเส้นสนามแม่เหล็กภายในสเตเตอร์ (ส่วนที่อยู่นิ่งซึ่งมีวงจรขดลวด) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าในวงจรขดลวดสเตเตอร์

ผลกระทบจากการเพิ่มความเร็วในการหมุน

เมื่อความเร็วในการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น:

  1. แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น (Increase in Voltage):

    • แรงดันไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างขึ้นมานั้นเป็นสัดส่วนกับความเร็วในการหมุน ตามกฎของฟาราเดย์ การเพิ่มความเร็วในการหมุนจะทำให้มีอัตราการตัดผ่านเส้นสนามแม่เหล็กเร็วขึ้น ทำให้เกิด EMF ที่เหนี่ยวนำสูงขึ้น และผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมากขึ้น

  2. การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า (Changes in Current):

    • หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกับโหลดที่มีความต้านทานคงที่ แล้วแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตามกฎของโอห์ม (V=IR) กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น

    • หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกับโหลดที่แปรผัน เช่น ระบบสายส่งไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ หากระบบสามารถรับพลังงานได้มากขึ้น กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น แต่หากไม่ กระแสไฟฟ้าอาจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเว้นแต่จะมีการปรับการกระตุ้นเพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตออก

การควบคุมการกระตุ้น (Excitation Regulation)

ในทางปฏิบัติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักจะมาพร้อมกับอุปกรณ์กระตุ้นที่ควบคุมความเข้มของสนามแม่เหล็กที่นำไปใช้กับโรเตอร์ เมื่อเพิ่มความเร็ว อาจจำเป็นต้องปรับกระแสกระตุ้นเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ หากกระแสกระตุ้นไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ความเร็วเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าจะสูงขึ้น หากต้องการให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ กระแสกระตุ้นจำเป็นต้องลดลง

สรุป (Summary)

  • การเพิ่มความเร็วในการหมุนโดยทั่วไปจะทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพราะตามกฎของฟาราเดย์ ความเร็วในการหมุนเป็นสัดส่วนตรงกับแรงดันไฟฟ้า

  • ว่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพของโหลด หากโหลดคงที่และเชิงเส้น กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่หากโหลดเป็นระบบสายส่งไฟฟ้าหรือโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความต้องการของโหลด

  • การควบคุมการกระตุ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตออกจากระบบ เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น การปรับกระแสกระตุ้นสามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ได้

ดังนั้น เมื่อความเร็วในการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แม้แรงดันไฟฟ้าจะสูงขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องวิเคราะห์ตามสถานการณ์เฉพาะ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์การประยุกต์ใช้งานเฉพาะ กรุณาแจ้งให้ทราบ

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถาม!


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่