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


Hvor mange typer stømmevindinger for vekselstrømsmotorer finnes det

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Typer av viklinger for vekselstrøm motorer

Klassifisering av viklinger for vekselstrøm motorer kan foretas fra flere perspektiver, hovedsakelig inkludert antall faser, antall lag i sporet, antall sporer som er opptatt av hver pol per fase, viklingsoppsett, fasemerke, spoleform og endekobling. Her følger en detaljert introduksjon til klassifiseringen:

Klassifisering etter antall faser

  • Enfasvinding: Egnet for spesifikke anvendelser som små motorer i husholdningsapparater.

  • Trefasvinding: Den mest vanlige typen, bredt brukt i ulike motorer for industrielle og husholdningsanvendelser.

Klassifisering etter antall lag i sporet

  • Enkeltlagsvinding: Bare ett spolestykke i hvert spore.

  • Dobbeltlagsvinding: To spolestykker plassert i hvert spore, vanligvis delt inn i øvre og nedre lag.

Klassifisering etter antall sporer som er opptatt av hver pol per fase

  • Helverdisk sporing: Antallet sporer som er opptatt per pol og fase er et helt tall.

  • Brøksporing: Antallet sporer som er opptatt per pol og fase er ikke et helt tall.

Klassifisering etter viklingsoppsett

  • Koncentrert vinding: Viklingen er koncentrert i noen få sporer.

  • Fordelt vinding: Viklingen er fordelt over flere sporer for å redusere effektene av harmoniske.

Klassifisering etter fasemerke

  • 120° fasemerkevinding

  • 60º fasemerkevinding

  • 30º fasemerkevinding

Klassifisering etter spoleform og endekobling Spolervinding

  • Spolervinding

  • Hullkjerrevinding

  • Kjedevinding

  • Flettet vinding

Klassifisering etter magnetisk potensialbølge generert av vinding

  • Sinusbølgevinding

  • Trapesbølgevinding

De ovennevnte er de hovedtypene av statorviklinger for vekselstrøm motorer. Forskjellige vindingstyper er egnet for forskjellige anvendelsesscenarier og krav. Valg av riktig vindingstype er avgjørende for motorens ytelse og effektivitet.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning