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


वाइंडिङ फैक्टर पिच फैक्टर र डिस्ट्रिब्युशन फैक्टर

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

स्पाइनिंग कारकको परिभाषा


स्पाइनिंग कारकलाई पिच कारक र वितरण कारकको गुणनफलको रूपमा परिभाषित गरिन्छ।


6efbeaf0527eea497522a62d7bc2efaf.jpeg


पिच कारक


पिच कारक उत्प्रेरित विद्युत बलको फेजर र उसको अंकगणितिक योगफलको अनुपात हुन्छ र यो सधैं एकाधिक भन्दा छोटो हुन्छ।


de42e2af03b35b99884a6c6e67c2b2b3.jpeg


यो पिच कारक विद्युत बलको मौलिक घटक हुन्छ। चुंबकीय फ्लक्स तरंगहरू स्थानिक क्षेत्र हर्मोनिकहरू द्वारा बन्न सक्छ, जुन उत्पन्न वोल्टेज तरंगमा संगत समय हर्मोनिकहरू उत्पन्न गर्छन्।



पूर्ण पिच कोइल र छोटो पिच कोइल


पूर्ण-पिच कोइलमा, 180°को फेज कोणको कारणले विद्युत बलहरू अंकगणितिक रूपमा योग हुन्छन्, जबकि छोटो-पिच कोइलमा, यी फेज कोण वेक्टर अंकगणितिक योग भन्दा छोटो हुन्छ।


वितरण कारक


वितरण कारक वितरित विक्रमी विद्युत बल र संकेन्द्रित विक्रमी विद्युत बलको तुलनामा मापदण्ड हुन्छ र यो सधैं एकाधिक भन्दा छोटो हुन्छ।


अन्तराल कारकको रूपमा, वितरण कारक सधैं एकाधिक भन्दा छोटो हुन्छ।

प्रत्येक ध्रुवको लागि खाँडहरूको संख्या n हुन्छ।

प्रत्येक ध्रुव र फेजको लागि खाँडहरूको संख्या m हुन्छ।

कोइल तिरको उत्प्रेरित विद्युत बल Ec हुन्छ।

babb9d85c7b2c72ba739cf9f99136b64.jpeg

56718f462c74f3c6f226b7dabe68a6c9.jpeg


खाँडहरूको बीचको कोण,


हामी एउटै ध्रुव अन्तर्गत विभिन्न कोइलहरूको एक फेज द्वारा उत्प्रेरित विद्युत बललाई दर्शाउँछौं, जस्तै AC, DC, DE, EF, आदि। यी आकारमा बराबर छन्, तर यी एक दूस्रो भन्दा कोण β भन्दा फरक छन्।

यदि हामी AC, CD, DE, EF -- मा द्विभाजक बाँध्नुहुन्छौं, तब यी O.EMM उभयनिष्ठ बिन्दुमा मिल्नेछन् दरेक कोइल तिर।

मिल्न,


चूँकि प्रत्येक ध्रुव र फेजको लागि खाँडहरूको संख्या m हुन्छ, यानी प्रत्येक फेज कोइल तिरको प्रत्येक ध्रुव उत्प्रेरित विद्युत बलहरूको कुल अंकगणितिक योग,


परिणामी विद्युत बल AB, चित्रमा देखाइएको छ।

त्यसैले, विद्युत बल संश्लेषित गरिन्छ


mβ विद्युत फेज विस्तार पनि भनिन्छ।

वितरण कारक Kd विद्युत बलको मौलिक घटकको रूपमा समीकरण द्वारा दिइन्छ।


505ec81b6b16d43ceca08ce17944b2c5.jpeg


यदि चुंबकीय फ्लक्स वितरण स्थानिक हर्मोनिकहरू समावेश गर्दछ, तब आधारिक तरंग पैमानामा खाँड कोण अंतराल β र र खाँड अंतराल rβ हर्मोनिक घटक बन्नेछ, त्यसैले r को वितरण कारक हर्मोनिक हुनेछ।


f3178e4ed1bebcb2a9cae2302d405e0b.jpeg

डिझाइनमा हर्मोनिकहरू


उपयुक्त चोर्ड कोण चयन गर्दै डिझाइनरहरू अनावश्यक हर्मोनिक प्रभावहरूलाई घटाउन विक्रमीहरूलाई अनुकूलित गर्न सक्छन्।


लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीचको फरकरेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर दुवै ट्रान्सफोर्मर परिवारका अंग हुन्, तर उनीहरूको अनुप्रयोग र कार्यात्मक विशेषताहरूमा मौलिक रूपमा फरक पार्छ। सामान्यतया बिजुली खम्भामा देखिने ट्रान्सफोर्मरहरू पावर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्, र निर्माण शिल्पमा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वा इलेक्ट्रोप्लेटिङ उपकरणहरूलाई प्रदान गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरू रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्। उनीहरूको फरक समझ्नको लागि तीन विषयहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ: कार्य तत्त्व, संरचनात्
Echo
10/27/2025
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST उच्च आवृत्ति अलगावी ट्रान्सफोर्मर कोर डिजाइन र गणना सामग्रीको विशेषताहरूको प्रभाव: कोर सामग्री भिन्न तापमानहरू, आवृत्तिहरू र फ्लक्स घनत्वहरूको अन्तर्गत भिन्न नुक्सानको व्यवहार देखाउँछ। यी विशेषताहरूले समग्र कोर नुक्सानको आधार बनाउँछ र गैर-रैखिक गुणहरूको यथार्थ बुझाउन आवश्यक छ। पराधीन चुंबकीय क्षेत्रको हस्तक्षेप: विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले अतिरिक्त कोर नुक्सान पैदा गर्न सक्छन्। यदि यी परजीवी नुक्सानहरूलाई यथायोग्य रूपमा प्रबन्ध नहुन्
Dyson
10/27/2025
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
चार पोर्ट ठोस अवस्था ट्रान्सफार्मरको डिजाइन: माइक्रोग्रिड्सको लागि सुभएकीकरण समाधान
पावर इलेक्ट्रोनिक्सको प्रदेशमा प्रयोग बढ्दै गएको छ, जसको माध्यम से छोटो-पैमानाका अनुप्रयोगहरू र बडा-पैमानाका अनुप्रयोगहरू जस्तै बैटरी को चार्जरहरू र LED ड्रायवरहरू, फोटोवोल्टेइक (PV) प्रणालीहरू र इलेक्ट्रिक वाहनहरू। सामान्यतया, एउटा पावर प्रणाली तीन भागहरू भइरहन्छ: पावर प्लान्टहरू, प्रसारण प्रणालीहरू, र वितरण प्रणालीहरू। परम्परागत रूपमा, निम्न आवृत्तिको ट्रान्सफार्मरहरू दुई उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ: विद्युतीय अलगाव र वोल्टेज मिलाउन। हाल, 50-/60-हर्ट्जको ट्रान्सफार्मरहरू ठूलो र भारी छन्।
Dyson
10/27/2025
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर विरुद्ध पारम्परिक ट्रान्सफार्मर: फाइदेल र अनुप्रयोग स्पष्टगर्दछ
ठोस अवस्थाको ट्रान्सफार्मर (SST), जसलाई पावर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्फार्मर (PET) पनि भनिन्छ, यो एक स्थिर विद्युत उपकरण हो जसले पावर इलेक्ट्रोनिक कन्वर्जन प्रविधि र अतिउच्च आवृत्तिको ऊर्जा कन्वर्जन लाई इलेक्ट्रोमग्नेटिक प्रेरण आधारित रूपमा एकीकृत गर्छ। यसले एक सेटको शक्ति विशेषताहरूबाट अर्को सेटको शक्ति विशेषतामा विद्युत ऊर्जा रूपान्तरण गर्छ। SSTहरूले विद्युत प्रणालीको स्थिरता बढाउन, लचीलो विद्युत प्रसारण सक्षम बनाउन, र स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोगहरूको लागि योग्य बनाउन सक्छ।परम्परागत ट्रान्सफार्मरहरू ठूल
Echo
10/27/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।