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


Zein da elektromagnetikoak eragileetan eta magnetiko pemanenteak DC motorretan erabiltzeko arteko ezberdintasuna?

Encyclopedia
Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Generadoreetako erlo magnetikoaren eta DC motorreko magnetiko mugagabearen arteko desberdintasunak hauek dira:

I. Lanprintsipiotik har ditzagun

Erlo magnetikoa

Generadoreetan, erlo magnetikoak arrakasta duten koiluen bidez magnetoko eremu bat sortzen duen. Generadoreko rotor mugitu ahala, magnetoko eremuko aldaketak statorren koilean elektromotore bat indukatzen du, hortaz korronte bat sortuz. Adibidez, generadore handi askotan, erlo magnetikoek eremuko indararen tamaina kontrol dezakeen exzitazio-korrontea egokitu gabe, eta ondoren, generadorearen irteera tensioa doinatzeko.

Erlo magnetiko baten eremuko indar-tamaina behar bezala egokitzea posible da, horrela generadoreek ezagutzen dituzten kargu eta lanbalio desberdinetara egokitzea lortuz. Adibidez, kargua handitu ahala, exzitazio-korrontea gehitzea erabilki daiteke eremuko indarra hobetu eta irteera tensioaren estabilitatea mantentzeko.

Magnetiko mugagabea

DC motorrekin, magnetiko mugagabeak eremuko indar konstante bat ematen du. Arrakasta duten armaturen koileak Ampere-indarrek eragiten diete eremuan eta biratu egin, horrela elektrizitate-energia mekaniko bihurtuz. Adibidez, DC motor txikiak ohiko daude magnetiko mugagabeak erabiltzen eremuko iturri gisa, egitura sinple eta funtzionamendu fidagarria dituztelako.

Magnetiko mugagabe baten eremuko indar-tamaina zenbait tenperatura tartean finkoa da eta erlo magnetiko bezala ez da erraz egokitzea. Hala ere, kanpo energia exzitazioa ez dela beharrezkoa duela, motorren konplexutasuna eta energiaren kontsumoak murriztu ahal izango ditu.

II. Prestazioen ezaugarritik har ditzagun

Eremuko indar-tamaina eta estabilitatea

Erlo magnetiko baten eremuko indar-tamaina exzitazio-korrontea aldatuz aldatu daiteke, oso moldagarria baita. Generadoreetan, eremuko indar-tamaina kargu aldaketari errepetziunez aldatu daiteke irteera tensioaren estabilitatea mantentzeko. Hala ere, erlo magnetiko baten eremuko estabilitatea energia-bihurketak edo tenperatura-aldaketak bezalako faktoreengatik egin daiteke eragin.

Magnetiko mugagabe baten eremuko indar-tamaina finkoa da eta estabilitate handia du. DC motorrekin, magnetiko mugagabeak eskaintzen dituzten eremuko indar konstanteak laguntzen du motorrak estabilitate handiarekin funtzionatzen, bereizki askotan abiadura eta momentu motriz handiak behar dituztenean. Hala ere, denboran zehar magnetiko mugagabe baten eremuko indar-tamaina ahuldu ahal izan da, batez ere tenperatura altuak edo eremuko indar sendoen inguruneetan.

Tamaina eta pisua

Berdin potentzia duen generadore eta DC motorrentzat, erlo magnetikoak erabiltzen dituzten gailuak normalean handiagoak eta pisutsuagoak dira magnetiko mugagabeak erabiltzen dituzten gailuetan. Horrela dela, erlo magnetikoak koilu, hierroko nukleo eta exzitazio-energian behar dituzten osagai gehigarriak behar dituztelako. Adibidez, generadore handietako erlo magnetikoak exzitazio-sistema luze bat behar ditu eremuko indar-tamaina nahiko handia izateko.

Kanpo exzitazio-iturri bat ez dagoenez, magnetiko mugagabeak adina neurrian eta pisuan diseinatu daitezke. Horrek DC motorrekin espazio eta pisu-murrizketak dituzten aplikazioetan, hala nola, gailu mugikorrak eta auto elektrikoetan, abantaila ematen dio.

Kostua eta mantentzea

Erlo magnetikoak kostu altuagoak ditu, koilu, hierroko nukleo eta exzitazio-energian behar dituzten osagaiak behar direlako. Gainera, erlo magnetikoak lan egitean eremuko indar-tamaina mantentzeko energia bat gastatzen du, eta exzitazio-sistemaren fidagarritasuna regolarik mantentzea eta egiaztapena beharrezkoa da.

Magnetiko mugagabeen kostua txikiagoa da. Egitu ondoren, praktikan ez da energia gehiagorik edo mantentzerik behar. Hala ere, magnetiko mugagabea zerretzen edo magnetismoa galdu baldin badu, ordezkaritza-kostua altuagoa izan daiteke.

III. Aplikazio-eskenariotik har ditzagun

Generadoreetako erlo magnetikoak

Generadore handiek ohiko daude erlo magnetikoak erabiltzen, eremuko indar-tamaina aldatu behar dutelako kargu eta sarearen eskarien arabera. Adibidez, termika eta hidraulikoki generadore sinchroniko handiek erlo magnetikoak erabiltzen dituzte exzitazio-itzur gisa, energia-irteeraren estabilitatea bermatzeko.

Aldiz, erregeneratzaile-eolikoetan eta hidrauliko txikietan, erlo magnetikoak erabili daitezke generadoreen prestazioa eta kontrola hobetzeko.

DC motorreko magnetiko mugagabeak

DC motor txikiak ohiko daude magnetiko mugagabeak erabiltzen, egitura sinplea, kostu txikia eta funtzionamendu fidagarria dituztelako. Adibidez, etxeko tresnak, elektrizitateko tresnak eta jolasei magnetiko mugagabeak erabiltzen dituzte DC motor gisa.

Honetarren, prestazio altuak behar dituzten aplikazioetan, hala nola, auto elektrikoetan eta robot industrialdetan, prestazio altuko magnetiko mugagabeak erabiltzen dira efizientzia eta potentzia-dentsitate altuak lortzeko.


Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Oilaren galera SF6 relearen errendamendian nola eragiten du?
Oilaren galera SF6 relearen errendamendian nola eragiten du?
1. SF6 elektrik erresistentziak eta oliaren ihes arrunta SF6 dentsitateko releuetanSF6 elektrik erresistentziak orain egiten dira hainbat industrian eta energia-erantzundeko enpresetan erabiltzen, eleberriaren garapenari errazki laguntzen. Erresistentzia hauek erabiltzen dituzte azfinko hexafluoruro (SF6) gas bat arkuen itzalera eta isulagatzea egiteko, eta ez da inolako ihesik gertatu behar. Ihes bat gertatzen bada, erresistentziak funtzionamendu osoa eta segurua galduko du, horregatik dentsita
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Energiako Sareen Eskerrikasko eta Erronkagarriko Egitaraua
MVDC: Energiako Sareen Eskerrikasko eta Erronkagarriko Egitaraua
Globoko energia-landarean oinarriko aldaketa bat gertatzen ari da "elektrizitatea erabiliz koitua den egoera" baten zuzendaritzan, karbono-neurriko energia eta industrian, garraioan eta erresidencialean elektrizitatearen erabilpena zabaltzen diren arren.Eguneko kontextuan, kobrezu-prezio altuen, mineral kritikoen konfliktoen eta korronte alternatiboaren sarrerari estaldirik ditugunean, Korronte Zuzenaren Sistemak Ertaintasun Ereduko (MVDC) asko aldatu ditzake korronte alternatiboko sarreren arra
Edwiin
10/21/2025
Kableen lerroko ateratzeagako arrazoia eta gertakarien kudeaketaren oinarrizko printzipioak
Kableen lerroko ateratzeagako arrazoia eta gertakarien kudeaketaren oinarrizko printzipioak
Gure 220 kVko subestazioa hiriburuaingandik urrun dago, Lanshan, Hebin eta Tasha industria parkeen inguruan kokatuta. Zona horietako erakunde nagusiak, hala nola siliko karburo, ferroalloy eta kalcio karburo fabrikak, gure buruaren guztizko kargan %83,87 osatzen dute. Subestazioak 220 kV, 110 kV eta 35 kV tenperatura-mailen gainean funtzionatzen du.35 kVko azpiko tenperatura-mailak batez ere ferroalloy eta siliko karburo fabrikanetara ematen dio. Energiari begira dituzten fabriku hauek subestazi
Felix Spark
10/21/2025
Modo automatikoa berrizabaldu: Bat, Hiru Fase & Konposatu
Modo automatikoa berrizabaldu: Bat, Hiru Fase & Konposatu
Automatikoa berriro itzal dezakeen moduen ikuspegi orokorraAdibidez, automatikoki berriro itzal egiten duten gailuak lau modutan sailkatzen dira: fase bakarreko berriro itzal, hiru fasetan berriro itzal, konposatua berriro itzal eta desgaituta berriro itzal. Modu osoa hautatu daiteke kargaren eskarien eta sistemaren egoeraren arabera.1. Fase Bakarreko Berriro ItzalOndoren, 110kV edo gehiagoko transmitazio lineetatik asko erabiltzen dute hiru fasetako txanda bakarreko berriro itzal. Laneko esperi
Edwiin
10/21/2025
Produktu Erakusketa
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.