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


Aalloliukut: Yksinkertainen aalloliuku Duplex-aalloliuku Ja vastakkaissuuntainen sekä suuntainen aalloliuku

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Aalto- ja aaltokierros: Yksinkertainen, kaksinkertainen, taaksepäin suuntautuva ja eteenpäin suuntautuva aaltokierros 


Tärkeät oppimistulokset:

 

Aaltokierroksen määritelmä: Aaltokierroksen tarkoittaa sellaisen kierroksen tyypin, jossa yhden kierroksen loppu yhdistyy toisen kierroksen alkuun, luoden aaltoon muistuttavan kuvion.

 

Yksinkertainen aaltokierros: Yksinkertaisessa aaltokierrossa takapituus ja etupituus ovat parittomia ja melko yhtä suuria, ja se on sopiva korkean jännitteen, matalan sähkövirran laitteille.

 

Kaksinkertainen aaltokierros: Kaksinkertaisessa aaltokierrossa on kaksi rinnakkaispolkua, ja sitä käytetään korkeampiin sähkövirta-arvoihin.

 

Taaksepäin suuntautuva aaltokierros: Taaksepäin suuntautuvassa aaltokierrossa kierros laskee itsensä aloituspaikkaansa vasemmalla olevaan paikkaan ympyräkierron jälkeen.

 

Eteenpäin suuntautuva aaltokierros: Eteenpäin suuntautuvassa aaltokierrossa kierros laskee itsensä aloituspaikkaansa oikealla olevaan paikkaan ympyräkierron jälkeen.

 

Mikä on aaltokierros?

 

Aaltokierros (myös sarjakytkentä) on määritelty DC-moottoreissa käytettävän armatuurikierroksen tyypiksi, samankaltaisesti kuin lap-kierros.

 

Aaltokierrossa yhden kierroksen loppu yhdistyy toisen samansuuntisen kierroksen alkuun. Kierroksen osa (A – B) edistyy eteenpäin armatuurin ympärillä toiseen kierroksen osaan ja jatkuu menemällä peräkkäin Pohjois- ja Etelänapojen läpi, kunnes palaa alkuperäisen napin alle sijaitsevaan johtajaan (A1-B1).

 

Tämä kierros muodostaa aallon kierroksella, siksi sitä kutsutaan aaltokierroksi. Koska kierrokset kytketään sarjana, sitä kutsutaan myös sarjakierroksi. Alla on esitetty aaltokierroksen konfiguraation kaavio.

图片6.png

Aaltokierrokset voidaan edelleen luokitella seuraavasti:

 

Yksinkertaiset aaltokierrokset

Kaksinkertaiset aaltokierrokset

Taaksepäin suuntautuvat aaltokierrokset

Eteenpäin suuntautuvat aaltokierrokset

 

Eteenpäin suuntautuva aaltokierros

 

Jos kierros laskee itsensä aloituspaikkaansa oikealla olevaan paikkaan ympyräkierron jälkeen, sitä kutsutaan eteenpäin suuntautuvaksi aaltokierroksi.

图片7.png

Taaksepäin suuntautuva aaltokierros

 

Jos kierros laskee itsensä aloituspaikkaansa vasemmalla olevaan paikkaan ympyräkierron jälkeen, sitä kutsutaan taaksepäin suuntautuvaksi aaltokierroksi.

图片8.png

Yllä olevassa kuvassa nähdään, että toinen johtaja CD on ensimmäisen johtajan vasemmalla.

 

Tärkeitä huomioita yksinkertaisesta aaltokierroksesta

图片9.png

 

Yksinkertaisessa aaltokierrossa takapituus (YB) ja etupituus (YF) ovat molemmat parittomia ja niillä on sama merkki.

 

Takapituus ja etupituus ovat melko yhtä suuret kuin napipituus ja voivat olla yhtä suuret tai eroavat ±2. + eteenpäin suuntautuvassa kierrossa, – taaksepäin suuntautuvassa kierrossa.

图片10.gif

 

Tässä Z on kierroksen johtajien määrä. P on napien määrä.

 

Keskipituuden (YA) täytyy olla kokonaisluku, koska se voi sulkea itsensä.

 

Otamme ± 2 (kahdeksan), koska yhden ympyräkierron jälkeen kierros laskee kahden johtajan verran.

 

Jos otamme keskipituudeksi Z/P, kierros sulkeutuu itsensä ilman, että kaikki kierroksen osat sisällytetään.

 

Koska keskipituuden täytyy olla kokonaisluku, tämä kierros ei ole mahdollinen millä tahansa johtajien määrällä.

 

Oletetaan, että on 8 johtajaa 4-napaisessa laitteessa.

图片11.png

 

Olkoon osaluku, aaltokierros ei ole mahdollinen, mutta jos olisi 6 johtajaa, kierros voitaisiin tehdä. Koska,

图片12.png

 

Tähän ongelmaan on tuotu dummysiruutuja.

 

Dummysiruutu

Aaltokierros on mahdollinen vain tietyillä johtajien ja ruutujen yhdistelmillä. Standardiset leikkauskuvat valmistusvarastossa eivät aina vastaa suunnittelun vaatimuksia, joten dummysiruutuja käytetään tällaisissa tapauksissa.

 

Nämä dummysiruutut asetetaan ruutiin antamaan laitteelle mekaanista tasapainoa, mutta ne eivät ole sähköisesti yhdistettyjä muuhun kierrokseen.

图片13.png

 

Monikertaisessa aaltokierrossa:

图片14_WH_300x15px.jpg

 

Missä:

 

m on kierroksen monikertaisuus

m = 1 yksinkertaisessa kierrossa

m = 2 kaksinkertaisessa kierrossa

图片16.gif

 

Aaltokierrosten rakennus

 

Kehitämme yksinkertaisen ja eteenpäin suuntautuvan aaltokierroksen kaavion laitteelle, jolla on 34 johtajaa 17 ruudussa ja 4 nappia.

 

Keskipituus:

图片17.gif

 

Nyt meidän täytyy rakentaa yhteyskaavion taulukko:

图片18.png

 

Aaltokierroksen kaavio

图片19.png

Yksinkertaisen aaltokierroksen etu

Yksinkertaisen aaltokierroksen edut ovat:

 

Tässä kierrossa tarvitaan vain kaksi pensseliä, mutta lisää rinnakkaisia pensseleitä voidaan lisätä saattaakseen niiden määrän yhtä suureksi kuin napien määrä. Jos yksi tai useampi pensseli muodostaa huonon yhteyden kommutaattoriin, toiminta on silti mahdollista.

 

Tämä kierros tarjoaa loistavan kommutoinnin. Syynä tähän on, että sillä on kaksi rinnakkaispolkua riippumatta laitteen napien määrästä. Johtajat kummallakin kahdella rinnakkaispolulla jakautuvat koko armatuurin ympäri.

 

Johtajien määrä jokaisella polulla = Z/2, Z on johtajien kokonaismäärä.

 

Tuotettu emf = keskimääräinen emf, joka aiheutuu jokaisella polulla X Z/2

 

Annetulle napien ja armatuurijohtajien määrälle se tuottaa enemmän emf:ää kuin lap-kierros. Siksi aaltokierros käytetään korkean jännitteen ja matalan sähkövirran laitteissa. Tämä kierros on soveltuva pienille generaattorikoneille, joiden jännitearvo on 500-600V.

 

Sähkövirta, joka kulkee kautta jokaisen johtajan.

图片20_WH_350x39px.jpg

Ia on armatuurisähkövirta. Tämän kierroksen polun kautta kulkevan sähkövirran ei pidä ylittää 250A.

 

Tulos emf koko piirin ympäri on nolla.

 

Yksinkertaisen aaltokierroksen haitat

 

Yksinkertaisen aaltokierroksen haitat ovat:

 

Aaltokierrosta ei voida käyttää laitteissa, joilla on korkeampi sähkövirta-arvo, koska sillä on vain kaksi rinnakkaispolkua.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
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
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
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
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
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