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


Galvenie armatūras vijuma parametri

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

 Pilsskaistuma definīcija

Pilsskaistums tiek definēts kā perifēriskais attālums starp divu blakus esošu polu centriem DC mašīnā. Šis attālums tiek mērots ar armatūras rūtām vai armatūras vedņiem, kas atrodas starp divu blakus esošu polu centriem.

Pilsskaistums ir vienāds ar kopējo armatūras rūtu skaitu, dalītu ar mašīnas pilu skaitu.

Piemēram, ja armatūras periferijā ir 96 rūtas un 4 pili, tad armatūras rūtu skaits starp divu blakus esošu polu centriem būtu 96/4 = 24. Tātad, šīs DC mašīnas pilsskaistums būtu 24.

Tādējādi pilsskaistums ir vienāds ar kopējo armatūras rūtu skaitu, dalītu ar pilu skaitu, tāpēc to alternatīvi sauc arī par armatūras rūtām uz polu.

Spuldzes izplešanās definīcija

Spuldzes izplešanās (arī zināma kā spuldzes gāzība) tiek definēta kā perifēriskais attālums starp spuldzes divām pusēm, mērots ar armatūras rūtu skaitu starp tām. Tas norāda, cik rūtas atrodas starp spuldzes divām pusēm armatūrā.

Ja spuldzes izplešanās ir vienāda ar pilsskaistumu, tad armatūras vijosana tiek saukta par pilnvietīgu. Šajā situācijā spuldzes pretējās puses atrodas zem pretējiem poliem.

1c8ac758a7d4e3eb87cdd0e31040bb39.jpeg

 Tātad, EMF, kas izveidojas spuldzes vienā pusē, būs ar 180o fāzes novirzi salīdzinājumā ar EMF, kas izveidojas otrā pusē. Tātad, spuldzes kopējā terminālā spriegums būs tikai tiešs aritmētiskais summas šo abu EMF vērtību rezultāts.

Ja spuldzes izplešanās ir mazāka par pilsskaistumu, tad vijosana tiek saukta par daļēju. Šajā spuldzē starp inducētajiem EMF divām pusēm būs fāzes novirze, kas mazāka par 180o. Tāpēc spuldzes rezultējošais terminālais spriegums būs šo divu EMF vektoriālais summas rezultāts un tas būs mazāks nekā pilnvietīgās spuldzes.

Praksē tiek izmantota spuldzes izplešanās, kas ir tikai astotā daļa no pilsskaistuma, bez būtiskas EMF samazināšanas. Daļējas vijosanas tiek izmantotas, lai ietaupītu vaļu galvenajās savienojumos un uzlabotu komutāciju.

945c10feea3b6ca5c225ddbdf0f64dee.jpeg

Pilnvietīga vijosana

Pilnvietīgā vijosanā spuldzes izplešanās ir vienāda ar pilsskaistumu, dēļ ko inducētie EMF atrodas 180 grādu fāzes novirzē, tie tiek tieši saskaitīti.

Daļēja vijosana

Daļējā vijosanā spuldzes izplešanās ir mazāka par pilsskaistumu, dēļ ko ir fāzes novirze, kas mazāka par 180 grādiem, un EMF tiek saskaitīti vektoriāli.

Komutatora kaistuma definīcija

Komutatora kaistums tiek definēts kā attālums starp diviem komutatora segmentiem, kas savienoti ar to pašu armatūras spuldzi, mērots ar komutatora šķidrumiem vai segmentiem.

Vienkārša slāņa armatūras vijosana

Mēs atšķirīgi novietojam armatūras spuldzes puses armatūras rūtās. Dažos variantos katrs armatūras spuldzes puse aizņem vienu rūti.

Citiem vārdiem sakot, mēs novietojam vienu spuldzes pusi katrā armatūras rūtā. Šo variantu sauc par vienkārša slāņa vijosanu.

69d67c4252b83d17fa48d67627fef90a.jpeg

Divslāņa armatūras vijosana

Citas veida armatūras vijosanā katrā armatūras rūtā atrodas divas spuldzes puses; viena aizņem augšējo pusi, otra apakšējo rūtes pusi. Spuldzes tiek novietotas divos slāņos tā, ka, ja viena puse aizņem augšējo pusi, tad otra puse aizņem apakšējo pusi kādā citā rūtā, kas atrodas attālumā, kas vienāds ar vienas spuldzes izplešanos.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
10/27/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību