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


Jaké jsou rozdíly mezi jednovrstvovým a dvouvrstvovým závitováním v asynchronním motoru a alternátoru?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Rozdíly mezi jednovrstvým a dvojvrstvým závitováním v indukčních motorech a alternátorech

Jednovrstvé a dvojvrstvé závitování jsou dvě běžné metody závitování používané v indukčních motorech a alternátorech. Mají odlišné vlastnosti v oblasti konstrukce, výkonu a aplikace. Níže je podrobné vysvětlení těchto dvou metod závitování a jejich rozdílů:

Jednovrstvé závitování 

Konstrukční charakteristiky

  • Jednoduchá konstrukce: Každý žlábek obsahuje pouze jednu stranu cívky, což znamená, že jedna strana cívky je umístěna v jednom žlábku a druhá strana v jiném žlábku.

  • Snadná výroba: Konstrukce jednovrstvého závitování je relativně jednoduchá, což zjednodušuje výrobu a instalaci.

  • Vysoké využití prostoru: Využití prostoru v každém žlábku je vysoké, protože každý žlábek obsahuje pouze jednu stranu cívky.

Výkonnostní charakteristiky

  • Elektromagnetické vlastnosti: Jednovrstvé závitování má relativně horší elektromagnetické vlastnosti kvůli menšímu vzájemnému indukčnímu členu mezi stranami cívky v sousedních žlábkách.

  • Potlačení harmonických složek: Jednovrstvé závitování má slabší schopnost potlačovat harmonické složky, což může vést k vyšším harmonickým proudům a napětím během chodu motoru.

  • Nárůst teploty: Díky kratším tepelným cestám může být nárůst teploty nižší, i když to závisí na specifickém návrhu a chladicích podmínkách.

Aplikace

  • Malé motory: Jednovrstvé závitování se často používá v malých motorech a spotřebičích, jako jsou větráky a pracky.

  • Aplikace citlivé na náklady: Je vhodné pro aplikace, kde jsou náklady důležité, protože jednovrstvé závitování je levnější vyrábět.

Dvojvrstvé závitování 

Konstrukční charakteristiky

  • Složitá konstrukce: Každý žlábek obsahuje dvě strany cívky, s jednou stranou cívky umístěnou v jednom žlábku a druhou stranou v jiném žlábku.

  • Vysoké využití prostoru: I když každý žlábek obsahuje dvě strany cívky, prostor je efektivně využit správným uspořádáním.

  • Zvýšený vzájemný indukční člen: Vzájemný indukční člen mezi stranami cívky v sousedních žlábkách je vyšší, což zlepšuje elektromagnetické vlastnosti.

Výkonnostní charakteristiky

  • Elektromagnetické vlastnosti: Dvojvrstvé závitování nabízí lepší elektromagnetické vlastnosti, poskytuje vyšší účinnost a zlepšený faktor využití.

  • Potlačení harmonických složek: Dvojvrstvé závitování má silnější schopnost potlačovat harmonické složky, což snižuje harmonické proudy a napětí během chodu motoru a tak zlepšuje kvalitu provozu.

  • Nárůst teploty: Díky delším tepelným cestám může být nárůst teploty vyšší, ale to lze zmírnit optimalizovaným návrhem a zlepšeným chlazením.

Aplikace

  • Velké a střední motory: Dvojvrstvé závitování se často používá v velkých a středních motorech a průmyslových aplikacích, jako jsou elektrické motory, generátory a větrné turbíny.

  • Vysokovýkonné aplikace: Je vhodné pro aplikace, které vyžadují vysoký výkon, jako jsou ty, které potřebují vysokou účinnost, vysoký faktor využití a nízké harmonické složky.

Shrnutí

  • Jednovrstvé závitování: Jednoduchá konstrukce, snadno vyrábět a instalovat, vhodné pro malé motory a aplikace citlivé na náklady. Relativně horší elektromagnetické vlastnosti a potlačení harmonických složek.

  • Dvojvrstvé závitování: Složitá konstrukce, obtížnější vyrábět a instalovat, vhodné pro velké a střední motory a vysokovýkonné aplikace. Lepší elektromagnetické vlastnosti a potlačení harmonických složek.

Zvážení při výběru

  • Požadavky na výkon: Pokud je požadována vysoká účinnost, faktor využití a kvalita provozu, doporučujeme dvojvrstvé závitování.

  • Finanční zvážení: Pokud jsou náklady důležité a požadavky na výkon nejsou přísné, lze zvolit jednovrstvé závitování.

  • Kontext aplikace: Zvažte specifický kontext použití a požadavky, včetně velikosti motoru, hmotnosti a chlazení, aby bylo možné učinit informovanou rozhodnutí.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Elektrická ochrana: Zemnící transformátory a nabíjení sběrnice
1. Systém zemnění s vysokým odporomZemnění s vysokým odporem může omezit proud při zemním zkratu a vhodně snížit přepětí zemního napětí. Nicméně není třeba připojit velký vysokoohmový odpor přímo mezi neutrální bod generátoru a zemi. Místo toho lze použít malý odpor spolu s transformátorem pro zemnění. Primární cívka transformátoru pro zemnění je spojena mezi neutrálním bodem a zemí, zatímco sekundární cívka je spojena s malým odporem. Podle vzorce je impedancí viděná na straně primární rovna od
12/17/2025
Hluboká analýza mechanismů ochrany před poruchami pro vypínače generátorových obvodů
1.Úvod1.1 Základní funkce a pozadí GCBGenerátorový vypínač (GCB), jako klíčový uzel spojující generátor s výkonovým transformátorem, je odpovědný za přerušení proudu jak za normálních, tak za poruchových podmínek. Na rozdíl od běžných vypínačů v elektrárnách příměře snáší masivní krátkozaměrný proud z generátoru, s nominálním proudem pro přerušení krátkého obvodu dosahujícím stovek kiloampér. V případě velkých výrobních jednotek je spolehlivá práce GCB přímo spojena se zajištěním bezpečnosti sam
11/27/2025
Výzkum a praxe inteligentního monitorovacího systému pro vypínač generátoru
Vypínač generátoru je klíčovou součástí elektrických systémů a jeho spolehlivost přímo ovlivňuje stabilní provoz celého elektrického systému. Díky výzkumu a praktické aplikaci inteligentních monitorovacích systémů lze sledovat reálně časový provozní stav vypínačů, což umožňuje ranní detekci potenciálních poruch a rizik, čímž se zvyšuje celková spolehlivost elektrického systému.Tradiční údržba vypínačů se primárně opírá o pravidelné prohlídky a rozhodování založené na zkušenostech, což je nejen č
11/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu