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


Jak poznać maksymalną liczbę grup cewek w trójfazowym silniku elektrycznym?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Maksymalna liczba grup cewek w silniku trójfazowym może być określona poprzez rozważenie relacji między liczbą biegunów, faz i pozycji szczelin w silniku. Oto jak to obliczyć:


Liczba biegunów i szczelin: W silniku trójfazowym liczba szczelin jest zazwyczaj wielokrotnością 3, ponieważ każda faza ma swoją własną grupę cewek równomiernie rozmieszczoną wokół statora. Relacja między liczbą szczelin (S) a liczbą biegunów (P) jest bezpośrednio związana przez tryb nawinięcia trójfazowego: S = P * N, gdzie N to liczba zwitków na biegun (zwykle 2 dla prostych konfiguracji).


Liczba cewek na fazę: W silniku trójfazowym każda faza ma określoną liczbę cewek. Liczbę cewek na fazę (Cp) można obliczyć dzieląc całkowitą liczbę szczelin przez iloczyn liczby faz i liczby szczelin na parę biegunów. Na przykład, jeśli jest 48 szczelin i 8 biegunów, to liczba cewek na fazę wynosi 48 / (3 * 8) = 2 cewki.


Liczba grup cewek na fazę: Ponieważ każda grupa cewek jest wyrównana do jednego bieguna magnetycznego, liczba grup cewek na fazę jest równa liczbie biegunów. Zatem, jeśli jest 8 biegunów, każda faza będzie miała 8 grup cewek.


Całkowita liczba grup: Aby znaleźć całkowitą liczbę grup w silniku, należy pomnożyć liczbę grup na fazę przez liczbę faz. Na przykład, dla przykładowego przypadku z 8 biegunami i 3 fazami, całkowita liczba grup wynosi 8 * 3 = 24 grupy.


Podsumowując, zrozumienie par biegunowych i liczby szczelin w silniku elektrycznym trójfazowym pozwala określić maksymalną liczbę grup cewek, dzieląc całkowitą liczbę szczelin przez iloczyn liczby faz i liczby szczelin na parę biegunów, a następnie mnożąc przez liczbę faz.


Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
I. Tło badawczePotrzeby transformacji systemu energetycznegoZmiany w strukturze energii stawiają wyższe wymagania dla systemów energetycznych. Tradycyjne systemy energetyczne przechodzą do nowej generacji systemów energetycznych, z podstawowymi różnicami między nimi opisanymi poniżej: Wymiar Tradycyjny System Energetyczny Nowy Typ Systemu Energetycznego Forma Podstaw Technicznych Mechaniczny System Elektromagnetyczny Dominowany przez Synchroniczne Maszyny i Urządzenia Elektron
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Projektowanie i obliczanie rdzenia wysokoczęstotliwościowego transformatora izolowanego SST Wpływ charakterystyk materiałów: Materiał rdzenia wykazuje różne zachowanie strat pod różnymi temperaturami, częstotliwościami i gęstościami strumienia magnetycznego. Te cechy stanowią podstawę całkowitych strat rdzenia i wymagają precyzyjnego zrozumienia właściwości nieliniowych. Interferencja pola magnetycznego poboczna: Wysokoczęstotliwościowe pola magnetyczne w pobliżu cewek mogą indukować dodatkowe s
10/27/2025
Modernizacja tradycyjnych transformatorów: Amorficzne czy stałe?
I. Główne Innowacje: Podwójna Rewolucja w Materiałach i StrukturzeDwie kluczowe innowacje:Innowacja Materiałowa: Amorficzny StopCzym jest: Materiał metaliczny utworzony poprzez nadzwyczaj szybkie zastyganie, charakteryzujący się nieuporządkowaną, nietrwałkową strukturą atomową.Kluczowa Zaleta: Ekstremalnie niskie straty w rdzeniu (straty bez obciążenia), które są o 60%–80% niższe niż w przypadku tradycyjnych transformatorów ze stali krzemowej.Dlaczego to ma znaczenie: Straty bez obciążenia wystę
10/27/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej