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


Paràmetres principals de l'enrotllament de l'armadura

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

 Definició de la distància entre pols

La distància entre pols es defineix com la distància perifèrica entre els centres de dos pols adjacents en una màquina de corrent contínua. Aquesta distància es mesura en termes de ranures o conductors d'armadura que hi ha entre els centres de dos pols adjacents.

La distància entre pols és igual al nombre total de ranures d'armadura dividit pel nombre total de pols de la màquina.

Per exemple, si hi ha 96 ranures a la periferia de l'armadura i 4 pols, el nombre de ranures d'armadura que hi ha entre els centres de dos pols adjacents seria 96/4 = 24. Per tant, la distància entre pols d'aquesta màquina de corrent contínua seria 24.

Per tant, la distància entre pols és igual al nombre total de ranures d'armadura dividit pel nombre total de pols, també ho podem referir com a ranures d'armadura per pol.

Definició de l'ample de bobina

L'ample de bobina (també conegut com a pas de bobina) es defineix com la distància perifèrica entre les dues bandes d'una bobina, mesurada pel nombre de ranures d'armadura que hi ha entre elles. Indica quantes ranures separades estan les dues bandes de la bobina en l'armadura.

Si l'ample de bobina és igual a la distància entre pols, llavors s'es diu que l'enrotllament de l'armadura és de ple ample. En aquesta situació, les dues bandes oposades de la bobina es troben sota dos pols oposats.

1c8ac758a7d4e3eb87cdd0e31040bb39.jpeg

 Per tant, la fem induïda en un costat de la bobina estarà en un desplaçament de fase de 180 graus amb la fem induïda en l'altre costat de la bobina. Així, la tensió terminal total de la bobina no serà més que la suma aritmètica directa d'aquests dos EMF.

Si l'ample de bobina és inferior a la distància entre pols, llavors l'enrotllament es denomina d'amplada fraccionada. En aquesta bobina, hi haurà una diferència de fase entre els EMF induïts en els dos costats, inferior a 180 graus. Per tant, la tensió terminal resultant de la bobina és la suma vectorial d'aquests dos EMF i és menor que la de la bobina de ple ample.

En la pràctica, s'utilitza un ample de bobina tan baix com vuit dècimes de la distància entre pols sense reduir significativament l'EMF. S'utilitzen enrotllaments d'amplada fraccionada per estalviar cobre en les connexions finals i millorar la commutació.

945c10feea3b6ca5c225ddbdf0f64dee.jpeg

Enrotllament de ple ample

Un enrotllament de ple ample té un ample de bobina igual a la distància entre pols, resultant en EMF induïts que estan 180 graus fora de fase, sumant-se directament.

Enrotllament d'amplada fraccionada

Un enrotllament d'amplada fraccionada té un ample de bobina inferior a la distància entre pols, conduint a una diferència de fase inferior a 180 graus i una suma vectorial d'EMF.

Definició de la distància del commutador

La distància del commutador es defineix com la distància entre dos segments del commutador connectats a la mateixa bobina d'armadura, mesurada en barres o segments del commutador.

Enrotllament d'armadura d'una sola capa

Col·loquem els costats de les bobines d'armadura en les ranures de l'armadura de manera diferent. En alguns disposicions, cada costat d'una bobina d'armadura ocupa una única ranura.

D'una altra manera, col·loquem un costat de la bobina en cada ranura de l'armadura. Anomenem aquesta disposició enrotllament d'una sola capa.

69d67c4252b83d17fa48d67627fef90a.jpeg

Enrotllament d'armadura de dues capes

En altres tipus d'enrotllament d'armadura, disposició on dos costats de bobina ocupen cada ranura de l'armadura; un ocupa la meitat superior, i l'altre ocupa la meitat inferior de la ranura. Col·loquem les bobines en enrotllaments de dues capes de manera que si un costat ocupa la meitat superior, llavors l'altre costat ocupa la meitat inferior d'una altra ranura a una distància d'un pas de bobina.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Tecnologia SST: Anàlisi d'escenaris complets en la generació transmissió distribució i consum d'energia
I. Antecedents de recercaNecessitats de transformació del sistema elèctricEls canvis en l'estructura energètica estan imposant més exigències als sistemes elèctrics. Els sistemes elèctrics tradicionals estan passant a sistemes elèctrics de nova generació, amb les diferències principals entre ells esbossades com segueix: Dimensió Sistema Elèctric Tradicional Sistema Elèctric de Nou Tipus Forma de la Base Tècnica Sistema Mecànic i Electromagnètic Dominat per Màquines Síncrones i
10/28/2025
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Diferències entre transformadors rectificadors i transformadors d'energiaEls transformadors rectificadors i els transformadors d'energia formen part de la família dels transformadors, però difereixen fonamentalment en la seva aplicació i característiques funcionals. Els transformadors que sovint es veuen als postes elèctrics són típicament transformadors d'energia, mentre que els que subministren cèl·lules electrolítiques o maquinària d'electroplacat a les fàbriques són generalment transformador
10/27/2025
Guia de càlcul de pèrdues del nucli del transformador SST i optimització de bobinat
Disseny i càlcul del nucli d'un transformador aïllat de freqüència alta SST Impacte de les característiques del material: El material del nucli presenta comportaments de pèrdua diferents en funció de la temperatura, la freqüència i la densitat de flux. Aquestes característiques formen la base de les pèrdues totals del nucli i requereixen una comprensió precisa de les propietats no lineals. Interferència del camp magnètic estray: Els camps magnètics estray de freqüència alta al voltant de les bo
10/27/2025
Actualitzar transformadors tradicionals: Amorfs o d'estat sòlid?
I. Innovació nuclear: Una doble revolució en materials i estructuraDues innovacions clau:Innovació de material: Allotrofe amorfaQuè és: Un material metàl·lic format per solidificació ultra-ràpida, amb una estructura atòmica desordenada i no cristal·lina.Vantatge clau: Pérdides de nucli (pérdides sense càrrega) extremadament baixes, que són un 60%–80% més baixes que les de transformadors tradicionals d'acer siliciós.Per què és important: Les pèrdides sense càrrega ocorren de manera contínua, 24/7
10/27/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat