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


Kolik typů závitů střídavého motoru existuje?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Typy vinutí střídavých motorů

Klasifikace vinutí střídavých motorů může být provedena z několika hledisek, včetně počtu fází, počtu vrstev uvnitř drážky, počtu drážek zabraných každým pólem na fázi, uspořádání vinutí, fázového pásu, tvaru cívky a způsobu koncového připojení. Níže je detailní úvod do klasifikace:

Klasifikace podle počtu fází

  • Jednofázové vinutí: Vhodné pro specifické aplikace, jako jsou malé motory v domácích spotřebičích.

  • Třífázové vinutí: Nejrozšířenější typ, široce používaný v různých motorech pro průmyslové a domácí aplikace.

Klasifikace podle počtu vrstev v drážce

  • Jednovrstvé vinutí: V každé drážce je pouze jedna strana cívky.

  • Dvouvrstvé vinutí: Do každé drážky jsou umístěny dvě strany cívky, obvykle rozdělené do horní a dolní vrstvy.

Klasifikace podle počtu drážek zabraných každým pólem na fázi

  • Celkové vinutí: Počet drážek zabraných každým pólem a fází je celé číslo.

  • Zlomkové vinutí: Počet drážek zabraných každým pólem a fází není celé číslo.

Klasifikace podle uspořádání vinutí

  • Koncentrované vinutí: Vinutí je soustředěno v několika drážkách.

  • Rozprostředěné vinutí: Vinutí je rozprostřeno napříč několika drážkami, aby byly sníženy efekty harmonických složek.

Klasifikace podle fázového pásu

  • Fázový pás 120°

  • Fázový pás 60°

  • Fázový pás 30°

Klasifikace podle tvaru cívky a způsobu koncového připojení Cívka s vinutím

  • Cívka s vinutím

  • Prázdné jádro s vinutím

  • Řetězové vinutí

  • Střídavé vinutí

Klasifikace podle magnetického potenciálu generovaného vinutím

  • Sinusoidální vinutí

  • Lichoběžníkové vinutí

Výše uvedené jsou hlavní typy statorových vinutí pro střídavé motory. Různé typy vinutí jsou vhodné pro různé aplikace a požadavky. Volba správného typu vinutí je klíčová pro výkon a efektivitu motoru.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu