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


Glavni parametri navijanja rotorja

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

 Definicija razmika med poli

Razmik med poli je določen kot obodni razdalji med središčema dveh sosednjih polov v DC stroju. Ta razdalja je izražena v številu armaturnih klepetov ali armaturnih vodil, ki so med središčema dveh sosednjih polov.

Razmik med poli je enak skupnemu številu armaturnih klepetov, deljenemu z skupnim številom polov v stroju.

Na primer, če je na armaturnem obodu 96 klepetov in 4 pola, število armaturnih klepetov med središčema dveh sosednjih polov bi bilo 96/4 = 24. Torej, razmik med poli tega DC stroja bi bil 24.

Ker je razmik med poli enak skupnemu številu armaturnih klepetov, deljenemu z skupnim številom polov, ga lahko tudi nazivamo za število armaturnih klepetov na pol.

Definicija širine bobina

Širina bobina (tudi znana kot višina bobina) je določena kot obodna razdalja med dvema stranema bobine, merjena z številom armaturnih klepetov med njima. To kaže, koliko klepetov oddaljeno sta postavljena dve strani bobine na armaturi.

Če je širina bobina enaka razmiku med poli, se pravi, da je armaturno ovijanje popolnoma natezno. V tem primeru ležita dve nasprotni strani bobine pod dvema nasprotnima poloma.

1c8ac758a7d4e3eb87cdd0e31040bb39.jpeg

 Torej bo navor, ki je induciran na eni strani bobine, v faznem zamiku 180° glede na navor, ki je induciran na drugi strani bobine. Skupna terminalna napetost bobine bo torej nič drugega kot neposredna aritmetična vsota teh dveh EMF-jev.

Če je širina bobina manjša od razmika med poli, se pravi, da je ovijanje delno natezno. V tej bobini bo fazni razliko med induciranimi EMF-ji na obeh straneh manjše od 180°. Torej je rezultantna terminalna napetost bobine vektorska vsota teh dveh EMF-jev in manjša od popolnoma nateznega ovijanja.

V praksi se uporablja širina bobina, ki je do osme desetine razmika med poli, brez značne zmanjšave EMF-ja. Delno natezna ovijanja se uporabljajo za varčevanje bakra v končnih povezavah in izboljšanje komutacije.

945c10feea3b6ca5c225ddbdf0f64dee.jpeg

Popolnoma natezno ovijanje

Popolnoma natezno ovijanje ima širino bobina, enako razmiku med poli, kar vodi do induciranih EMF-jev, ki so 180 stopinj iz faze, kar se neposredno sešteva.

Delno natezno ovijanje

Delno natezno ovijanje ima širino bobina, manjšo od razmika med poli, kar vodi do fazne razlike, manjše od 180 stopinj, in vektorske vsote EMF-jev.

Definicija razmika med komutatorji

Razmik med komutatorji je določen kot razdalja med dvema komutatorskima segmentoma, povezanima z isto armaturno bobino, merjena v komutatorskih trakih ali segmentih.

Enoslojno armaturno ovijanje

Strani armaturne bobine postavimo v armaturne klepete drugače. V nekaterih ureditvah zaseda vsaka stran armaturne bobine en sam klepet.

Z drugimi besedami, postavimo eno stran bobine v vsak armaturni klepet. To ureditev imenujemo enoslojno ovijanje.

69d67c4252b83d17fa48d67627fef90a.jpeg

Dvoslojno armaturno ovijanje

V drugih vrstah armaturnega ovijanja zasedata v vsakem armaturnem klepetu dve strani bobine; ena zasede zgornjo polovico, druga pa spodnjo polovico klepeta. Bobine postavimo v dvoslojno ovijanje tako, da, če ena stran zasede zgornjo polovico, druga stran zasede spodnjo polovico nekega drugega klepeta, oddaljenega za eno širino bobina.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

SST Technology: Celostna analiza v proizvodnji distribuciji in porabi električne energije
I. Raziskovalno ozadjePotrebe za preoblikovanjem sistema za oskrbo s strujomSpremembe v strukturi energije postavljajo višje zahteve na sisteme za oskrbo s strujom. Tradicionalni sistemi za oskrbo s strujom se prenašajo na nove generacije sistemov za oskrbo s strujom, njihove ključne razlike so opredeljene kot sledi: Dimenzija Tradicionalni električni sistem Novotipni električni sistem Oblika tehnološke osnove Mehanski elektromagnetni sistem Dominiran s sinhronskimi stroji in
10/28/2025
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
10/27/2025
Posodobite tradicionalne transformatorje: Amorfnih ali tranzistorjev?
I. Jezgrenje in struktura: Dvojna revolucijaDve ključni inovaciji:Inovacija materiala: Amorfnega legiranjaKaj je to: Kovinski material, ki se oblikuje z izredno hitro stekalitvijo, z neredno, nekristalno atomske strukturo.Glavna prednost: Izredno nizka izguba v jedru (brezobremeninska izguba), ki je 60%–80% nižja kot pri tradicionalnih transformatorjih s silikatnimi jeklenimi jezgrji.Zakaj je pomembno: Brezobremeninska izguba poteka neprekinjeno, 24/7, skozi cel cikel življenja transformatorja.
10/27/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja