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同步電機的系統電壓
同步電機的系統電壓
同步電機也被稱為同步速度旋轉的馬達。轉子被施加的交流電產生的周圍旋轉磁場吸引并旋轉。與交流電產生的旋轉磁場和電樞電流產生的磁場之間的轉速差同步旋轉,速度開環控制是可能的,如果沒有其他措施,則無法在啟動時開始旋轉。
永磁體同步電機中的感應電動機更有|效,如果在啟動時施加的電功率的頻率較高,則停止的轉子將無法跟隨并且無法自行旋轉。
因此,如果驅動電源不受頻率控制,則可以提供單獨的啟動電機,也可以使用其他類型的電機。它具有內置機制。半導體由逆變器高可控性,通過使用的控制電路一起。
同步電機相位差角是由磁場產生的空載感應電動勢與電樞電壓之間的相位差。由于電動機與電樞電壓的頻率同步地旋轉,所以輸出與轉矩成比例。如果負載的轉矩太大,則由于失步而停止。
在勵磁電流減小的弱勵磁中,同步電機產生的電壓低于系統電壓,并且同步電機從系統吸收延遲的無功功率。延遲的無功功率簡稱為無功功率。
在這種情況下,電樞反應變成磁化作用。從同步發電機觀察到的負載以超前功率因數產生無功功率。從電源的角度看,同步電機吸收無功功率并具有延遲的負載。
永磁體同步電機中的感應電動機更有|效,如果在啟動時施加的電功率的頻率較高,則停止的轉子將無法跟隨并且無法自行旋轉。
因此,如果驅動電源不受頻率控制,則可以提供單獨的啟動電機,也可以使用其他類型的電機。它具有內置機制。半導體由逆變器高可控性,通過使用的控制電路一起。
同步電機相位差角是由磁場產生的空載感應電動勢與電樞電壓之間的相位差。由于電動機與電樞電壓的頻率同步地旋轉,所以輸出與轉矩成比例。如果負載的轉矩太大,則由于失步而停止。
在勵磁電流減小的弱勵磁中,同步電機產生的電壓低于系統電壓,并且同步電機從系統吸收延遲的無功功率。延遲的無功功率簡稱為無功功率。
在這種情況下,電樞反應變成磁化作用。從同步發電機觀察到的負載以超前功率因數產生無功功率。從電源的角度看,同步電機吸收無功功率并具有延遲的負載。