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


چند نوع پیچش موتور الکتریکی جریان متناوب وجود دارد

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

نوع‌های پیچش موتور جریان متناوب

طبقه‌بندی پیچش موتورهای جریان متناوب می‌تواند از دیدگاه‌های مختلف انجام شود، عمدتاً شامل تعداد فازها، تعداد لایه‌های داخل شکاف، تعداد شکاف‌هایی که هر قطب در هر فاز اشغال می‌کند، نوع تنظیم پیچش، نوار فاز، شکل پیچ و روش اتصال انتهایی. در ادامه توضیحات دقیق‌تری درباره طبقه‌بندی آورده شده است:

طبقه‌بندی بر اساس تعداد فازها

  • پیچش تک‌فاز: مناسب برای کاربردهای خاص مانند موتورهای کوچک در وسایل خانگی.

  • پیچش سه‌فاز: نوع معمول‌ترین، که به طور گسترده در انواع مختلف موتورها برای کاربردهای صنعتی و خانگی استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی بر اساس تعداد لایه‌ها در شکاف

  • پیچش تک‌لایه: فقط یک طرف پیچ در هر شکاف وجود دارد.

  • پیچش دو لایه: دو طرف پیچ در هر شکاف قرار می‌گیرند، معمولاً به صورت لایه‌های بالا و پایین تقسیم می‌شوند.

طبقه‌بندی بر اساس تعداد شکاف‌هایی که هر قطب در هر فاز اشغال می‌کند

  • پیچش با شکاف‌های صحیح: تعداد شکاف‌هایی که هر قطب و فاز اشغال می‌کند یک عدد صحیح است.

  • پیچش با شکاف‌های کسری: تعداد شکاف‌هایی که هر قطب و فاز اشغال می‌کند یک عدد غیرصحیح است.

طبقه‌بندی بر اساس تنظیم پیچش

  • پیچش متمرکز: پیچش در چند شکاف متمرکز شده است.

  • پیچش پخش‌شده: پیچش در چندین شکاف پخش شده تا تأثیرات هارمونیک‌ها کاهش یابد.

طبقه‌بندی بر اساس نوار فاز

  • پیچش با نوار فاز ۱۲۰ درجه

  • پیچش با نوار فاز ۶۰ درجه

  • پیچش با نوار فاز ۳۰ درجه

طبقه‌بندی بر اساس شکل پیچ و روش اتصال انتهایی پیچ پیچ‌شده

  • پیچ پیچ‌شده

  • پیچش با هسته توخالی

  • پیچش زنجیره‌ای

  • پیچش متقاطع

طبقه‌بندی بر اساس موج‌فرم پتانسیل مغناطیسی تولید شده توسط پیچش

  • پیچش موج سینوسی

  • پیچش موج ذوزنقه‌ای

بالا آمده‌اند نوع‌های اصلی پیچش‌های استاتوری موتورهای جریان متناوب. انواع مختلف پیچش برای کاربردهای مختلف و نیازهای متفاوت مناسب هستند. انتخاب نوع مناسب پیچش برای عملکرد و کارایی موتور بسیار مهم است.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما