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


Enroscado en onda: enroscado simple en onda enroscado dúplex en onda regresivo e progresivo

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Enroscado en Onda: Simplex, Duplex, Regresivo e Progresivo 


Aprendizaxes clave:

 

Definición de Enroscado en Onda: O enroscado en onda defínese como un tipo de enroscado de armadura no que o final dunha bobina conecta co inicio doutro, creando un patrón ondulado.

 

Enroscado en Onda Simplex: O enroscado en onda simplex ten un paso traseiro e frontal impar que son case iguais e é adecuado para máquinas de alta tensión e baixa corrente.

 

Enroscado en Onda Duplex: O enroscado en onda duplex implica dous camiños paralelos e úsase para calificacións de corrente máis altas.

 

Enroscado en Onda Regresivo: No enroscado en onda regresivo, despois dunha volta da armadura, a bobina cae nunha ranura á esquerda da súa ranura de inicio.

 

Enroscado en Onda Progresivo: No enroscado en onda progresivo, despois dunha volta da armadura, a bobina cae nunha ranura á dereita da súa ranura de inicio.

 

Que é un Enroscado en Onda?

 

Un enroscado en onda (tamén coñecido como enroscado en serie) defínese como un tipo de enroscado de armadura en máquinas DC, xunto co enroscado en lapas.

 

No enroscado en onda, conectamos o final dunha bobina co inicio doutra bobina da mesma polaridade. O lado da bobina (A – B) avanza cara adiante ao redor da armadura a outro lado da bobina e continua sucesivamente pasando por polos Norte e Sur ata que volve a un condutor (A1-B1) situado baixo o polo de inicio.

 

Este enroscado forma unha onda coas súas bobinas, polo que lle chamamos enroscado en onda. Como as bobinas están conectadas en serie, tamén se refire a el como enroscado en serie. A continuación amósase un diagrama dunha configuración de enroscado en onda.

图片6.png

Os enroscados en onda poden clasificarse ademais en:

 

Enroscados en onda simplex

Enroscados en onda duplex

Enroscados en onda regresivos

Enroscados en onda progresivos

 

Enroscado en Onda Progresivo

 

Se, despois dunha volta da armadura, a bobina cae nunha ranura á dereita da súa ranura de inicio, chámase enroscado en onda progresivo.

图片7.png

Enroscado en Onda Regresivo

 

Se, despois dunha volta da armadura, a bobina cae nunha ranura á esquerda da súa ranura de inicio, chámase enroscado en onda regresivo.

图片8.png

Nesta imaxe podemos ver que o segundo condutor CD está á esquerda do primeiro condutor.

 

Puntos Importantes sobre o Enroscado en Onda Simplex

图片9.png

 

No enroscado en onda simplex, o paso traseiro (YB) e o paso frontal (YF) son ambos impares e teñen o mesmo signo.

 

O paso traseiro e o paso frontal son case iguais ao paso do polo e poden ser iguais ou diferir en ±2. + para enroscado progresivo, – para enroscado regresivo.

图片10.gif

 

Aquí, Z é o número de conductores no enroscado. P é o número de polos.

 

O paso medio (YA) debe ser un número enteiro, porque pode pecharse a si mesmo.

 

Tomamos ± 2 (dous) porque despois dunha volta da armadura o enroscado cae sort de dous conductores.

 

Se tomamos un paso medio Z/P, despois dunha volta o enroscado pechará a si mesmo sen incluír todos os lados da bobina.

 

Como o paso medio debe ser un número enteiro, este enroscado non é posible con calquera número de conductores.

 

Vamos tomar 8 conductores nunha máquina de 4 polos.

图片11.png

 

Sendo un número fraccionario, o enroscado en onda non é posible, pero se houber 6 conductores, o enroscado pódese facer. xa que,

图片12.png

 

Para este problema introducense as BOBINAS DUMMY.

 

Bobina Dummy

O enroscado en onda só é posible con números específicos de conductores e combinacións de ranuras. As estampacións estándar na oficina de enroscado poderían non coincidir sempre cos requisitos de deseño, polo que se usan bobinas dummy en tales casos.

 

Estas bobinas dummy colócanse nas ranuras para dar balance mecánico á máquina, pero non están conectadas eléctricamente ao resto do enroscado.

图片13.png

 

No enroscado en onda multiplex:

图片14_WH_300x15px.jpg

 

Onde:

 

m é a multiplicidade do enroscado

m = 1 para enroscado simplex

m = 2 para enroscado duplex

图片16.gif

 

Construción de Enroscados en Onda

 

Desenvolvamos un diagrama de enroscado en onda simplex e progresivo dunha máquina con 34 conductores en 17 ranuras e 4 polos.

 

Paso medio:

图片17.gif

 

Agora temos que construír unha táboa para o diagrama de conexión:

图片18.png

 

Diagrama de Enroscado en Onda

图片19.png

Ventajas do Enroscado en Onda Simplex

As ventajas do enroscado en onda simplex inclúen:

 

Neste enroscado, só se requiren dúas escovas, pero poden engadirse máis escovas paralelas para igualar o número de polos. Se unha ou máis escovas establecen mal contacto co colector, a operación aínda pode ser satisfactoria.

 

Este enroscado proporciona una conmutación brillante. A razón detrás diso é que ten dous camiños paralelos independentemente do número de polos da máquina. Os conductores en cada un dos dous camiños paralelos distribúense ao redor da armadura na circunferencia completa.

 

Número de conductores en cada camiño = Z/2, onde Z é o número total de conductores.

 

Tensión electromotriz xerada = tensión electromotriz media inducida en cada camiño X Z/2

 

Para un número dado de polos e conductores de armadura, xera máis tensión electromotriz que o enroscado en lapas. Polo tanto, o enroscado en onda úsase en máquinas de alta tensión e baixa corrente. Este enroscado é axeitado para xeradores pequenos con unha clasificación de tensión de 500-600V.

 

Corrente que fluye a través de cada conductor.

图片20_WH_350x39px.jpg

Ia é a corrente da armadura. A corrente por camiño para este tipo de enroscado non debe superar os 250A.

 

A tensión electromotriz resultante ao redor do circuito completo é cero.

 

Desvantaxes do Enroscado en Onda Simplex

 

As desvantaxes do enroscado en onda simplex inclúen:

 

O enroscado en onda non pode usarse en máquinas con clasificacións de corrente máis altas porque só ten dous camiños paralelos.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
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
Deseño dun transformador de estado sólido de catro portos Solución eficiente de integración para microredes
Deseño dun transformador de estado sólido de catro portos Solución eficiente de integración para microredes
O uso de electrónica de potencia na industria está aumentando, desde aplicacións a pequena escala como cargadores de baterías e controladores LED, ata aplicacións a gran escala como sistemas fotovoltaicos (PV) e vehículos eléctricos. Tipicamente, un sistema de potencia consiste en tres partes: centrais eléctricas, sistemas de transmisión e sistemas de distribución. Tradicionalmente, os transformadores de baixa frecuencia usábanse para dous propósitos: aislamento eléctrico e adaptación de voltaxe
Dyson
10/27/2025
Transformador de estado sólido vs transformador tradicional: vantaxes e aplicacións explicadas
Transformador de estado sólido vs transformador tradicional: vantaxes e aplicacións explicadas
Un transformador de estado sólido (SST), tamén coñecido como transformador electrónico de potencia (PET), é un dispositivo eléctrico estático que integra a tecnoloxía de conversión electrónica de potencia con a conversión de enerxía de alta frecuencia baseada na indución electromagnética. Transforma a enerxía eléctrica dun conxunto de características de potencia noutra. Os SST poden mellorar a estabilidade do sistema de potencia, permitir a transmisión flexible de potencia e son adecuados para a
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