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


Основни параметри на обвивката на ротора

Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

 Определение полюсного шага

Полюсният шаг се дефинира като периферното разстояние между центровете на две съседни полюса в DC машина. Това разстояние се измерва в брой арматурни糟了,我似乎在翻译过程中出现了错误。让我重新开始,确保翻译完整且准确。 ---

 Определение на полюсовия шаг

Полюсовият шаг се дефинира като периферното разстояние между центровете на два съседни полюса в машината с постоянен ток. Това разстояние се измерва по броя на арматурните щели или арматурните проводници, които се намират между центровете на два съседни полюса.

Полюсовият шаг е равен на общия брой арматурни щели, разделен на общия брой полюси в машината.

Например, ако има 96 щела на периферията на арматура и 4 полюса, броят на арматурните щели, които се намират между центровете на два съседни полюса, би бил 96/4 = 24. Следователно, полюсовият шаг на тази машина с постоянен ток би бил 24.

Следователно, полюсовият шаг е равен на общия брой арматурни щели, разделен на общия брой полюси, и често се нарича арматурни щели на полюс.

Определение на обхват на спиралата

Обхватът на спиралата (известен още като стъпка на спиралата) се дефинира като периферното разстояние между двете страни на спирала, измерено по броя на арматурните щели между тях. Той показва колко щели са разделени двете страни на спиралата на арматура.

Ако обхватът на спиралата е равен на полюсовият шаг, тогава оплетението на арматура се нарича пълно-стъпково. В този случай, двете противоположни страни на спиралата се намират под два противоположни полюса.

1c8ac758a7d4e3eb87cdd0e31040bb39.jpeg

 Следователно, индуцираната ЕМФ в едната страна на спиралата ще бъде в фазово съвпадение с 180° с индуцираната ЕМФ в другата страна на спиралата. Следователно, общата терминална напруга на спиралата ще бъде просто пряката аритметична сума на тези две ЕМФ.

Ако обхватът на спиралата е по-малък от полюсовият шаг, то оплетението се нарича частично-стъпково. В тази спирала, ще има фазово различие между индуцираните ЕМФ на двете страни, по-малко от 180°. Следователно, резултантната терминална напруга на спиралата е векторната сума на тези две ЕМФ и е по-малка от тази на пълно-стъпковата спирала.

На практика, обхват на спиралата, който е до осем десети от полюсовият шаг, се използва без значително намаляване на ЕМФ. Частично-стъпковите оплетения се използват за спестяване на мед в крайните връзки и подобряване на комутацията.

945c10feea3b6ca5c225ddbdf0f64dee.jpeg

Пълно-стъпково оплетение

Пълно-стъпковото оплетение има обхват на спиралата, равен на полюсовият шаг, което води до индуцирани ЕМФ, които са с фазово съвпадение от 180 градуса, сумиращи се директно.

Частично-стъпково оплетение

Частично-стъпковото оплетение има обхват на спиралата, по-малък от полюсовият шаг, което води до фазово различие, по-малко от 180 градуса, и векторна сума на ЕМФ.

Определение на комутаторния шаг

Комутаторният шаг се дефинира като разстоянието между две комутаторни сегменти, свързани с един и същ арматурен викел, измерено в брой комутаторни пръчки или сегменти.

Оплетение на арматура с еднослоен викел

Разполагаме страните на арматурните викели в арматурните щели по различен начин. В някои конфигурации, всяка една страна на арматурен викел заема един щел.

С други думи, разполагаме една страна на викел във всеки арматурен щел. Тази конфигурация се нарича еднослоено оплетение.

69d67c4252b83d17fa48d67627fef90a.jpeg

Оплетение на арматура с двуслоен викел

В други типове арматурно оплетение, във всеки арматурен щел се намират две страни на викел; едната заема горната половина, а другата - долната половина на щела. Разполагаме викелите в двуслоено оплетение така, че ако една страна заема горната половина, другата страна заема долната половина на друг щел на разстояние от един обхват на викел.

Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Технология SST: Пълносценарий анализ в генерирането разпространението разпределението и потреблението на електроенергия
I. Фон на изследванетоПотребности за преобразуване на електроенергийната системаПромените в енергийната структура поставят по-високи изисквания към системите за електроенергия. Традиционните системи за електроенергия се трансформират към новопоколенски системи за електроенергия, като основните различия между тях са следните: Размерност Традиционна електроенергийна система Нова типа електроенергийна система Форма на техническа основа Механично-електромагнитна система Доминирана
10/28/2025
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разлики между правоъгълни трансформатори и електропреобразувателни трансформаториПравоъгълните трансформатори и електропреобразувателните трансформатори са част от семейството на трансформаторите, но те се различават фундаментално по приложение и функционални характеристики. Трансформаторите, обикновено видими на електрическите стълбове, са типично електропреобразувателни трансформатори, докато тези, които доставят електролизни клетки или оборудване за гальванично покриване в заводи, обикновено
10/27/2025
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Проектиране и изчисление на ядро на високочестотен трансформатор с изолация Влияние на характеристиките на материала: Материалът на ядрото показва различно поведение на загубите при различни температури, честоти и плътности на потока. Тези характеристики формират основата на общите загуби в ядрото и изискват точна информация за нелинейните свойства. Интерференция от разсеяно магнитно поле: Високочестотните разсеяни магнитни полета около обмотките могат да индуцират допълнителни загуби в ядрото.
10/27/2025
Обновяване на традиционните трансформатори: Аморфни или със солидно състояние?
I. Основна иновация: Двойна революция в материали и структураДве ключови иновации:Иновация в материалите: Аморфен сплавКакво е това: Метален материал, формиран чрез ултра-бързо затвърдяване, с разредена, некристализирана атомна структура.Основна предимство: Екстремно ниска загуба на ядрото (загуба без натоварване), която е с 60%–80% по-ниска от тази на традиционните трансформатори с кремикови стомани.Защо е важно: Загубата без натоварване възниква непрекъснато, 24/7, през целия жизнен цикъл на т
10/27/2025
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес