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


Factor de Enrollamento Factor de Pasada & Factor de Distribución

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición do factor de enrolo


O factor de enrolo define como o produto do factor de pasada e o factor de distribución.


6efbeaf0527eea497522a62d7bc2efaf.jpeg


Factor de pasada


O factor de pasada é o fasor da forza electromotriz inducida e a súa relación coa suma aritmética, e é sempre menor que a unidade.


de42e2af03b35b99884a6c6e67c2b2b3.jpeg


Este factor de pasada é o compoñente fundamental da forza electromotriz. As ondas de fluxo magnético tamén poden estar compostas por harmónicos de campo espacial, que xeran harmónicos correspondentes no tempo na forma de onda do voltaxe xerado.



Bobina de pasada completa e bobina de pasada curta


Nunha bobina de pasada completa, as forzas electromotrices suman aritmeticamente debido a un ángulo de fase de 180°, mentres que nunha bobina de pasada curta, suman cun vector de ángulo de fase menor que 180°.


Factor de distribución


O factor de distribución mide a forza electromotriz resultante dun enrolo distribuído comparado cun enrolo concentrado e é sempre menor que a unidade.


Como factor de espaciamento, o factor de distribución é sempre menor que a unidade.

Sexa n o número de ranuras por polo.

O número de ranuras por fase por polo é m.

A forza electromotriz inducida no lado da bobina é Ec.

babb9d85c7b2c72ba739cf9f99136b64.jpeg

56718f462c74f3c6f226b7dabe68a6c9.jpeg


O desprazamento angular entre as ranuras,


Representamos a forza electromotriz inducida por unha fase de diferentes bobinas baixo un polo, como AC, DC, DE, EF, etc. Son iguais en tamaño, pero difiren entre si por un ángulo β.

Se trazamos bisectrices en AC, CD, DE, EF -- Sentirán o punto común O.EMM en cada lado da bobina

Para converxir,


Dado que a ranura por fase por polo é m, é dicir, a suma aritmética total de todas as forzas electromotrices inducidas por polo en cada lado da bobina de fase,


A forza electromotriz resultante é AB, como se mostra na figura.

Por tanto, a forza electromotriz sintetizada


mβ tamén é coñecido como a dispersión de fase eléctrica.

O factor de distribución Kd dáse pola ecuación como o compoñente fundamental da FEM.


505ec81b6b16d43ceca08ce17944b2c5.jpeg


Se a distribución de fluxo magnético contén harmónicos espaciais, entón o espaciamento angular das ranuras de β na escala da onda fundamental converterase no compoñente harmónico rβ, polo que o harmónico do factor de distribución de r será.


f3178e4ed1bebcb2a9cae2302d405e0b.jpeg

Harmónicos no deseño


Ao escoller o ángulo de corda adecuado, os deseñadores poden optimizar os enrolamentos para reducir os efectos harmónicos innecesarios.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Protección Eléctrica: Transformadores de Aterramento e Carga de Barras
1. Sistema de aterramento de alta resistenciaO aterramento de alta resistencia pode limitar a corrente de falso contacto e reducir adecuadamente a sobre-tensión de terra. No obstante, non é necesario conectar un gran resistor de alto valor directamente entre o punto neutro do xerador e a terra. En vez diso, pódese usar un pequeno resistor xunto con un transformador de aterramento. A bobina primaria do transformador de aterramento está conectada entre o punto neutro e a terra, mentres que a secun
12/17/2025
Análise en Profundidade dos Mecanismos de Protección contra Fallos para Interruptores de Xeradores
1.Introdución1.1 Función básica e fondo do GCBO Interruptor de Circuíto do Xerador (GCB), como nodo crítico que conecta o xerador co transformador elevador, encárgase de interromper a corrente tanto en condicións normais como de falla. Ao contrario que os interruptores de circuíto convencionais de subestación, o GCB soporta directamente a enorme corrente de curto-circuíto procedente do xerador, con correntes nominais de interrupción de curto-circuíto que alcanzan centos de quiloamperios. Nas gra
11/27/2025
Investigación e práctica do sistema de monitorización inteligente para interruptores de circuito de xeradores
O interruptor do xerador é un compoñente crítico nos sistemas de enerxía, e a súa fiabilidade afecta directamente o funcionamento estable do sistema de enerxía en conxunto. A través da investigación e aplicación práctica dos sistemas de monitorización inteligentes, pode monitorizarse o estado operativo en tempo real dos interruptores, permitindo a detección precoz de posibles fallos e riscos, aumentando así a fiabilidade global do sistema de enerxía.A manutención tradicional dos interruptores ba
11/27/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
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