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


Xerador de Enrollamento Compuesto

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

Fundamentos do xerador de cunhas composto

Un xerador de cunhas composto ten dúas bobinas de campo por polo: unha conectada en serie con poucas voltas de fío grosso, e a outra conectada en deriva con moitas voltas de fío fino paralelo ás bobinas do armadura.

En esencia, un xerador composto integra tanto as bobinas de campo en deriva como as en serie. Clasifícase como:

  • Compuesto cumulativo: o fluxo da bobina en serie refórza o fluxo da bobina en deriva.

  • Compuesto diferencial: o fluxo da bobina en serie opónse ao fluxo da bobina en deriva.

Existen dúas configuracións de conexión:

  • Xerador composto de longa deriva

  • Xerador composto de curta deriva

Xerador composto de longa deriva

Nunha configuración de longa deriva, a bobina de campo en deriva está en paralelo tanto co armadura como coa bobina de campo en serie. O diagrama de conexión para un xerador composto de longa deriva amóstrase a continuación:

 

Xerador composto de curta deriva

Nun xerador composto de curta deriva, a bobina de campo en deriva está conectada en paralelo exclusivamente coa bobina do armadura. O diagrama de conexión para un xerador composto de curta deriva ilustráse a continuación:

 

Características do fluxo dun xerador DC composto

Neste tipo de xerador DC, o campo magnético estabelecese tanto polas bobinas de campo en deriva como polas en serie, sendo xeralmente o campo en deriva máis forte que o en serie. Clasifícase como:

  • Compuesto cumulativamente: cando o fluxo magnético da bobina en serie refórza o fluxo do campo en deriva.

  • Compuesto diferencialmente: cando o fluxo do campo en serie opónse ao fluxo do campo en deriva.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Tecnoloxía SST: Análise de Tódolos Cenarios na Xeración Transmisión Distribución e Consumo de Enerxía Eléctrica
Tecnoloxía SST: Análise de Tódolos Cenarios na Xeración Transmisión Distribución e Consumo de Enerxía Eléctrica
I. Contexto de InvestigaciónNecesidades de Transformación do Sistema EléctricoOs cambios na estrutura enerxética están impondo maiores demandas aos sistemas eléctricos. Os sistemas eléctricos tradicionais están transicionando cara a novas xeracións de sistemas eléctricos, con as diferenzas nucleares entre eles descritas a continuación: Dimensión Sistema Eléctrico Tradicional Sistema Eléctrico de Novo Tipo Forma da Base Técnica Sistema Mecánico Electromagnético Dominado por Máq
Echo
10/28/2025
Comprender as variacións dos rectificadores e transformadores de potencia
Comprender as variacións dos rectificadores e transformadores de potencia
Diferenzas entre transformadores rectificadores e transformadores de potenciaOs transformadores rectificadores e os transformadores de potencia pertencen á familia dos transformadores, pero diferencíanse fundamentalmente na aplicación e nas características funcionais. Os transformadores comúnmente vistos nos postes de electricidade son xeralmente transformadores de potencia, mentres que os que fornecen células electrolíticas ou equipos de electrochapado en fábricas son xeralmente transformadores
Echo
10/27/2025
Guía de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Optimización do Enroscado
Guía de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Optimización do Enroscado
Deseño e cálculo do núcleo do transformador de alta frecuencia SST Impacto das características do material: O material do núcleo presenta un comportamento de perdas variable en función da temperatura, da frecuencia e da densidade de fluxo. Estas características forman a base das perdas totais do núcleo e requiren unha comprensión precisa das propiedades non lineares. Interferencia do campo magnético estrayado: Os campos magnéticos estrayados de alta frecuencia arredor dos devandos poden inducir
Dyson
10/27/2025
Actualizar transformadores tradicionais Amorfo ou de estado sólido
Actualizar transformadores tradicionais Amorfo ou de estado sólido
I. Innovación Central: Unha Doble Revolución en Materiais e EstructuraDúas innovacións clave:Innovación de Material: Aleación AmorfaQue é: Un material metálico formado por solidificación ultra rápida, caracterizado por unha estructura atómica desordenada e non cristalina.Vantaxe Clave: Perdas no núcleo extremadamente baixas (perdas sen carga), que son entre o 60% e o 80% menores que as das transformadoras tradicionais de acero silicio.Por que é importante: As perdas sen carga ocorren continuamen
Echo
10/27/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía