Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty dodatkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano metodę obliczania oraz weryfikację eksperymentalną strat występujących w łączniku belek jarzmowych transformatorów. Przedstawiono sposób budowy modelu polowego łącznika w oparciu o równoważną głębokość wnikania pola elektromagnetycznego do stali. Skutki cieplne powstałe od dużej koncentracji pola rozproszenia działającego na elementy konstrukcyjne przenoszą się na problemy powstawania lokalnych miejsc zagrożonych podwyższoną temperaturą, starzenia izolacji uzwojenia i odprowadzania ciepła.
EN
The paper presents the method of calculation and experimental verification of losses occurring in the tie plate of yokes a large transformers. It also presents how to build the field model based on the equivalent depth of the electromagnetic field penetration into solid steel. Thermal effects resulting from a high concentration of stray field acting on the structural elements transfer to the formation of local areas with a potential of higher temperature, aging problems of winding insulation and heat dissipation.
2
Content available remote Core loss models in electrical steel sheets with different orientation
EN
Classical core loss models such as two components model or modified Steinmetz model are still popular and used by engineers to loss prediction in electrical machines. They may carry to increase discrepancy between calculated and measured values. This discrepancy increases with grain-orientation and with increasing discrepancy from sinusoidal magnetisation conditions. Statistical loss model shows better applicability for loss calculation however, it requires many measurements in frequency domain what is troublesome. The paper presents the frequency behaviour of classical and statistical loss models in grain and non-oriented electrical steel sheets.
PL
Klasyczne modele strat są wciąż popularne i wykorzystywane przez inżynierów do przewidywania strat maszyn elektrycznych. Mogą one prowadzić do niezgodności pomiędzy obliczonymi i zmierzonymi wartościami strat. Niezgodność wzrasta ze zwiększeniem orientacji ziaren i odkształceniem od sinusoidalnego kształtu strumienia magnetycznego. Statystyczny model strat wykazuje lepszą stosowalność do obliczenia strat jednak wymaga czasochłonnych pomiarów w dziedzinie częstotliwości. Artykuł przedstawia właściwości częstotliwościowe klasycznych i statystycznych modeli strat w zorientowanych i niezorientowanych blachach elektrotechnicznych.
3
Content available remote Properties of loss components in electrical steel with Goss texture
EN
Samples of non-oriented and grain-oriented electrical steel have been tested in an Epstein frame at three frequencies. The specific total loss was separated into hysteresis, eddy current and excess components. All three of these components are dependent on degree of texture as well as on flux density level. The aim of this paper is to provide a contribution to the understanding of magnetic loss and some properties of its components in soft magnetic materials.
PL
Aparatem Epsteina określono właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych o ziarnie niezorientowanym i zorientowanym dla trzech częstotliwości, a następnie dokonano rozdziału strat na składowe histerezową, wiroprądową i dodatkową. Składowe strat są zależne od stopnia steksturowania jak również od zakresu wartości indukcji magnetycznej. Celem artykułu jest przedstawienie zasadności analizy strat w materiałach magnetycznie miękkich.
EN
Losses for rotational magnetization may show high variations due to complex RSST designs. This paper discusses possible error mechanisms like the influence of planar eddy currents, the arrangement of sample in the yoke, pre-stress of sample, and – in special – direction effects. The latter are attributed to (i) small deviations from target values of B due to angle errors of B-sensor components and insufficient control, and (ii) angle errors of the HB-sensor system. As a mechanism (iii), it is assumed that "hard-direction asymmetry" of the sample´s small test region - e.g. of its stress state or grain structure - may yield differences of the magnetization process with respect to domain reconstruction and thus differences of hysteresis loss and anomalous eddy current loss.
PL
Zmierzone straty rotacyjne zależą silnie od konstrukcji testera strat rotacyjnych RSST. Artykuł omawia możliwe błędy, jak na przykład wpływ powierzchniowych prądów wirowych, usytuowanie próbki, wpływ naprężeń, a szczególnie efekty kierunkowe. Te ostatnie spowodowane są (i) odchyleniem czujnika indukcji od kierunku magnesowania i (ii) błędami czujników pola magnetycznego i indukcji. Inny (iii) mechanizm wynika z asymetrii kierunku trudnego magnesowania w próbce spowodowanej naprężeniami lub wpływem struktury ziarnistej. Ta asymetria może powodować błędy określania strat histerezowych i dodatkowych.
5
Content available remote Straty mocy w pręcie uzwojenia stojana w strefie żłobkowej turbogeneratora
PL
W pracy omówiono straty mocy w strefie żłobkowej uzwojenia stojana turbogeneratora oraz przedstawiono wyniki obliczeń strat dodatkowych i podstawowych w pręcie warstwy górnej i dolnej dla zadanego przeplotu Roebela. Zaprezentowano podział pręta uzwojenia stojana na słupki przewodów elementarnych i sposób obliczeń strat dodatkowych w /-tym przewodzie A' -tego słupka. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego Bar dla uzwojenia stojana wybranego typu turbogeneratora o pośrednim systemie chłodzenia obciążonego mocą 450 MVA i napięciu 21 kV o częstotliwości 60 Hz. W uzwojeniu stojana zastosowano przeplot Roebela typu 0 + 334 + 0 dla czterech kolumn przewodów elementarnych pręta górnego i typu 90 + 360 + 90 dla dwóch kolumn przewodów elementarnych pręta dolnego. Straty w prętach obu warstw obliczono dla wybranego żłobka numer 3 (pręty należą do tej samej fazy).
EN
This paper presents the theoretical description of the power losses of the stator-winding bar for the turbogenerator slot part as well as the calculation results of these additional and basics losses for lop and bottom bar with the specific strands Roebel transposition. It was showed the split of bars for strands columns and calculation method of additional losses in any strand in any column. The complete calculation makes it possible to perform by software "Bar". The computations were made for selected type of turbogenerator with indirectly cooled system and power 450 MVA, voltage 21 kV, frequency 60 Hz. The bar of top winding layer consists of 272 strands that are arranged in 4 columns with transposition 0 + 334 + 0 (transposition is not full done within active part). Bottom bar is composed of 136 strands in 2 columns with transposition 90 + 360 + 90 (transposition is done within active and overhang part). The power losses of both bars have been calculated for slot number 3 (the same faze for both bars).
6
Content available remote Straty dodatkowe w silnikach indukcyjnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych strat dodatkowych i sprawności uzyskane według trzech metod dla trzech różnych typów silników. Wyniki te dotyczą pracy silników przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.