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


Oplot falowy: Prosty oplot falowy duplex retrogresywny i progresywny

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Zakładanie cewek falowych: Proste, podwójne, odwrotne i postępujące zakładanie cewek falowych 


Kluczowe nauki:

 

Definicja zakładania cewek falowych: Zakładanie cewek falowych to typ zakładania cewek armatury, w którym koniec jednej cewki łączy się z początkiem kolejnej, tworząc wzór falowy.

 

Proste zakładanie cewek falowych: Proste zakładanie cewek falowych ma nieparzystą długość skoku tylno- i przedniozawijane, które są prawie równe i odpowiednie dla maszyn o wysokim napięciu i niskim prądzie.

 

Podwójne zakładanie cewek falowych: Podwójne zakładanie cewek falowych obejmuje dwie równoległe ścieżki i jest używane dla wyższych natężeni prądu.

 

Odwrotne zakładanie cewek falowych: W przypadku odwrotnego zakładania cewek falowych, po jednym obrocie armatury, cewka wpada do szczeliny po lewej stronie swojej początkowej szczeliny.

 

Postępujące zakładanie cewek falowych: W przypadku postępującego zakładania cewek falowych, po jednym obrocie armatury, cewka wpada do szczeliny po prawej stronie swojej początkowej szczeliny.

 

Co to jest zakładanie cewek falowych?

 

Zakładanie cewek falowych (znane również jako szeregowe zakładanie) to typ zakładania cewek armatury w maszynach prądu stałego, obok zakładania cewek na klapę.

 

W zakładaniu cewek falowych, łączymy koniec jednej cewki z początkiem innej cewki o tej samej polarności. Boczna cewka (A – B) przemieszcza się do przodu wokół armatury do kolejnej bocznej cewki, przechodząc przez północne i południowe bieguny, aż wraca do przewodnika (A1-B1) leżącego pod początkowym biegunem.

 

To zakładanie tworzy falę ze swoimi cewkami, stąd nazwa zakładanie cewek falowych. Ponieważ łączymy cewki szeregowo, nazywane jest także zakładaniem szeregowym. Poniżej przedstawiono diagram konfiguracji zakładania cewek falowych.

Obraz6.png

Zakładanie cewek falowych można dalej podzielić na:

 

Proste zakładanie cewek falowych

Podwójne zakładanie cewek falowych

Odwrotne zakładanie cewek falowych

Postępujące zakładanie cewek falowych

 

Postępujące zakładanie cewek falowych

 

Jeśli po jednym obrocie armatury, cewka wpada do szczeliny po prawej stronie swojej początkowej szczeliny, nazywamy to postępującym zakładaniem cewek falowych.

Obraz7.png

Odwrotne zakładanie cewek falowych

 

Jeśli po jednym obrocie armatury, cewka wpada do szczeliny po lewej stronie swojej początkowej szczeliny, nazywamy to odwrotnym zakładaniem cewek falowych.

Obraz8.png

Na powyższym obrazie możemy zobaczyć, że drugi przewodnik CD znajduje się po lewej stronie pierwszego przewodnika.

 

Ważne punkty dotyczące prostego zakładania cewek falowych

Obraz9.png

 

W prostym zakładaniu cewek falowych, długość skoku tylnego (YB) i przedniego (YF) są obie nieparzyste i mają ten sam znak.

 

Długość skoku tylnego i przedniego są prawie równe długości bieguna i mogą być równe lub różnić się o ±2. + dla postępującego zakładania, – dla odwrotnego zakładania.

Obraz10.gif

 

Tutaj Z to liczba przewodników w zakładaniu, P to liczba biegunów.

 

Średnia długość skoku (YA) musi być liczbą całkowitą, ponieważ może zamknąć się sama.

 

Bierzemy ± 2 (dwa), ponieważ po jednym obrocie armatury zakładanie kończy się o dwa przewodniki wcześniej.

 

Jeśli weźmiemy średnią długość skoku Z/P, to po jednym obrocie zakładanie zamknie się samo bez uwzględnienia wszystkich bocznych cewek.

 

Ponieważ średnia długość skoku musi być liczbą całkowitą, to zakładanie nie jest możliwe z dowolną liczbą przewodników.

 

Weźmy 8 przewodników w maszynie czterobiegunowej.

Obraz11.png

 

Ponieważ jest to ułamek, zakładanie cewek falowych nie jest możliwe, ale gdyby było 6 przewodników, zakładanie mogłoby zostać wykonane. Ponieważ,

Obraz12.png

 

Dla tego problemu wprowadzono DUMMIE COILS (fikcyjne cewki).

 

Fikcyjna cewka

Zakładanie cewek falowych jest możliwe tylko przy określonych liczbach przewodników i kombinacjach szczelin. Standardowe stemple w warsztacie zakładania mogą nie zawsze odpowiadać wymaganiom projektu, dlatego fikcyjne cewki są używane w takich przypadkach.

 

Te fikcyjne cewki są umieszczane w szczelinach, aby nadać maszynie mechaniczne równowagę, ale nie są elektrycznie połączone z resztą zakładania.

Obraz13.png

 

W wielokrotnym zakładaniu cewek falowych:

Obraz14_WH_300x15px.jpg

 

Gdzie:

 

m to wielokrotność zakładania

m = 1 dla prostego zakładania

m = 2 dla podwójnego zakładania

Obraz16.gif

 

Konstrukcja zakładania cewek falowych

 

Rozwinijmy diagram prostej i postępującej zakładania cewek falowych maszyny o 34 przewodnikach w 17 szczelinach i 4 biegunach.

 

Średnia długość skoku:

Obraz17.gif

 

Teraz musimy skonstruować tabelę dla diagramu połączeń:

Obraz18.png

 

Diagram zakładania cewek falowych

Obraz19.png

Zalety prostego zakładania cewek falowych

Zalety prostego zakładania cewek falowych obejmują:

 

W tym zakładaniu wymagane są tylko dwie szczotki, ale można dodać więcej równoległych szczotek, aby były równe liczbie biegunów. Jeśli jedna lub więcej zestawów szczotek ma słabe kontakty z komutatorem, działanie nadal jest zadowalające.

 

To zakładanie zapewnia błyskawiczną komutację. Powodem jest to, że ma dwie równoległe ścieżki, niezależnie od liczby biegunów maszyny. Przewodniki w każdej z dwóch równoległych ścieżek są rozłożone wokół armatury w całej okrężności.

 

Liczba przewodników w każdej ścieżce = Z/2, gdzie Z to całkowita liczba przewodników.

 

Wygenerowane napięcie = średnie napięcie indukowane w każdej ścieżce x Z/2

 

Dla danej liczby biegunów i przewodników armatury, generuje większe napięcie niż zakładanie na klapę. Stąd zakładanie cewek falowych jest używane w maszynach o wysokim napięciu i niskim prądzie. To zakładanie jest odpowiednie dla małych generatorów z napięciem 500-600V.

 

Prąd płynący przez każdy przewodnik.

Obraz20_WH_350x39px.jpg

Ia to prąd armatury. Prąd na ścieżkę dla tego rodzaju zakładania nie powinien przekraczać 250A.

 

Rezultant napięcia w całym obwodzie wynosi zero.

 

Wady prostego zakładania cewek falowych

 

Wady prostego zakładania cewek falowych obejmują:

 

Zakładanie cewek falowych nie może być używane w maszynach o wyższym natężeniu prądu, ponieważ ma tylko dwie równoległe ścieżki.


Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
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
Echo
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
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
Echo
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
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
Dyson
10/27/2025
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Zastosowanie elektroniki mocy w przemyśle jest coraz większe, od małoskalowych zastosowań, takich jak ładowarki do baterii i sterowniki LED, po duże skale, takie jak systemy fotowoltaiczne (PV) i pojazdy elektryczne. Typowy system energetyczny składa się z trzech części: elektrowni, systemów transmisyjnych i systemów dystrybucyjnych. Tradycyjnie transformatory niskiej częstotliwości są używane do dwóch celów: izolacji elektrycznej i dopasowania napięcia. Jednak transformatory o częstotliwości 50
Dyson
10/27/2025
Zapytanie
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