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


Kuinka monta AC-moottorin kierroksen tyyppiä on olemassa

Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Vaihtovirtakoneen kierrosten tyypit

Vaihtovirtakoneiden kierrosten luokittelu voidaan tehdä useista näkökulmista, pääasiassa mukaan lukien vaiheiden määrä, kerrosten määrä paikassa, vaiheen kukin polku varmaa paikkoja, kierroksen asettelu, vaihevyöhyke, kierroksen muoto ja päättyy yhteysmenetelmä. Alla on yksityiskohtainen esitys luokittelusta:

Luokittelu vaiheiden määrän mukaan

  • Yksivaiheinen kierros: Käytetty erityisesti pieniin kotitaloustarvikkeisiin tarkoitetuissa moottoreissa.

  • Kolmivaiheinen kierros: Yleisin tyyppi, laajasti käytetty erilaisissa teollisuuden ja kotitalouksien moottoreissa.

Luokittelu kerrosten määrän mukaan paikassa

  • Yhden kerroksen kierros: Vain yksi kympy sijaitsee jokaisessa paikassa.

  • Kaksikerroksinen kierros: Kaksi kympyä sijoitetaan jokaiseen paikkaan, yleensä jaetaan ylä- ja alakerrokseksi.

Luokittelu polun varmaa paikkojen määrän mukaan joka vaiheessa

  • Kokonaislukupolkuisa kierros: Jokaisen polun ja vaiheen varma paikkojen määrä on kokonaisluku.

  • Murto-osapolkuisa kierros: Jokaisen polun ja vaiheen varma paikkojen määrä ei ole kokonaisluku.

Luokittelu kierroksen asettelun mukaan

  • Keskittynyt kierros: Kierros keskittyy muutamaan paikkaan.

  • Jakautunut kierros: Kierros on jakautunut useisiin paikkoihin harmonisten vaikutusten vähentämiseksi.

Luokittelu vaihevyöhykkeen mukaan

  • 120° vaihevyöhykkeen kierros

  • 60º vaihevyöhykkeen kierros

  • 30º vaihevyöhykkeen kierros

Luokittelu kierroksen muodon ja loppuyhteyden menetelmän mukaan Kierretty kympy

  • Kierretty kympy

  • Tyhjäydellinen kierros

  • Ketjukierros

  • Ristiriippuva kierros

Luokittelu kierroksen synnyttämän magneettisen potentiaalin aallonmuodon mukaan

  • Sinihaara kierros

  • Puolisuorakaidekierros

Yllä olevat ovat vaihtovirtakoneiden statorikierrosten pääasialliset tyypit. Eri kierrosten tyypit sopivat eri sovellusnäyttymiin ja vaatimuksiin. Oikean kierroksen valinta on ratkaisevaa moottorin suorituskyvylle ja tehokkuudelle.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
10/28/2025
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
10/27/2025
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
10/27/2025
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä