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


Які різниці між однорядним та подвійнорядним намотанням в асинхронному двигуні та генераторі?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Відмінності між однорядними та подвійними обмотками в асинхронних електродвигунах та генераторах струму

Однорядні та подвійні обмотки — це два поширені методи обмотки, які використовуються в асинхронних електродвигунах та генераторах струму. Вони мають відмінності щодо конструкції, продуктивності та застосування. Нижче наведено детальне пояснення цих двох методів обмотки та їх відмінностей:

Однорядна обмотка 

Конструктивні характеристики

  • Проста конструкція: кожний паз містить лише одну сторону катушки, тобто одна сторона катушки розташована в одному пазі, а інша — в іншому.

  • Зручність виготовлення: конструкція однорядних обмоток відносно проста, що сприяє їх легкому виготовленню та монтажу.

  • Висока використання простору: використання простору в кожному пазі високе, оскільки кожен паз займає лише одна сторона катушки.

Характеристики продуктивності

  • Електромагнітна продуктивність: однорядні обмотки мають відносно слабку електромагнітну продуктивність через меншу взаємну індукцію між сторонами катушок у сусідніх пазах.

  • Підтримка гармонік: однорядні обмотки мають слабші можливості підтримки гармонік, що може призводити до більшого числа гармонічних струмів та напруг під час роботи двигуна.

  • Підвищення температури: завдяки коротшим шляхам теплообміну, підвищення температури може бути нижчим, хоча це залежить від конкретного дизайну та умов охолодження.

Застосування

  • Малий двигун: однорядні обмотки часто використовуються в маленьких двигунах та побутовій техніці, таких як вентилятори та пральні машини.

  • Застосування, чутливі до вартості: підходять для застосувань, де вартість є важливим фактором, оскільки однорядні обмотки дешевші в виробництві.

Подвійна обмотка 

Конструктивні характеристики

  • Складна конструкція: кожний паз містить дві сторони катушки, з однією стороною катушки, розташованою в одному пазі, а іншою — в іншому.

  • Висока використання простору: несмотря на те, що в кожному пазі дві сторони катушки, простір ефективно використовується завдяки правильному розташуванню.

  • Покращена взаємна індукція: взаємна індукція між сторонами катушок у сусідніх пазах вища, що покращує електромагнітну продуктивність.

Характеристики продуктивності

  • Електромагнітна продуктивність: подвійні обмотки забезпечують кращу електромагнітну продуктивність, надаючи вищу ефективність та покращений коефіцієнт потужності.

  • Підтримка гармонік: подвійні обмотки мають більші можливості підтримки гармонік, що зменшує гармонічні струми та напруги під час роботи двигуна, таким чином підвищуючи якість роботи.

  • Підвищення температури: завдяки довшим шляхам теплообміну, підвищення температури може бути вище, але це можна знизити шляхом оптимізації дизайну та покращення охолодження.

Застосування

  • Великі та середні двигуни: подвійні обмотки часто використовуються в великих та середніх двигунах та промислових застосуваннях, таких як електродвигуни, генератори та вітрильні установки.

  • Високопродуктивні застосування: підходять для застосувань, які потребують високої продуктивності, таких як висока ефективність, високий коефіцієнт потужності та низькі гармоніки.

Підсумок

  • Однорядна обмотка: проста конструкція, легко виготовляється та монтується, підходить для малих двигунів та застосувань, чутливих до вартості. Відносно слабша електромагнітна продуктивність та підтримка гармонік.

  • Подвійна обмотка: складна конструкція, складніше виготовляється та монтується, підходить для великих та середніх двигунів та високопродуктивних застосувань. Краща електромагнітна продуктивність та підтримка гармонік.

Рекомендації для вибору

  • Вимоги до продуктивності: якщо потрібна висока ефективність, коефіцієнт потужності та якість роботи, рекомендується використовувати подвійні обмотки.

  • Вартісні вимоги: якщо вартість є важливим фактором, а вимоги до продуктивності не такі строгі, можна обрати однорядні обмотки.

  • Контекст застосування: врахуйте конкретний контекст та вимоги, включаючи розмір, вагу та охолодження двигуна, щоб прийняти відповідне рішення.


Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
01/06/2026
Електрична захиста: трансформатори заземлення та заряджання шин
1. Система з високим опором до земліВисокий опір до землі може обмежити струм короткого замикання на землю та відповідно знизити перевищення напруги на землю. Однак немає потреби під'єднувати великий резистор із великим значенням безпосередньо між нейтральною точкою генератора та землею. Замість цього можна використовувати маленький резистор разом із трансформатором заземлення. Первінна обмотка трансформатора заземлення підключається між нейтральною точкою та землею, а вторинна обмотка — до мале
12/17/2025
Глибокий аналіз механізмів захисту від аварій для вимикачів генераторів
1.Вступ1.1 Основні функції та контекст GCBГенераторний вимикач (GCB), як ключовий вузол, що з'єднує генератор з підвищувальним трансформатором, відповідає за переривання струму в нормальних і аварійних умовах. На відміну від звичайних підстанційних вимикачів, GCB безпосередньо стійкий до великої короткозамкненої струми від генератора, з номінальною струмою короткого замикання, що досягає сотень кілоампер. У великих генеруючих установках надійна робота GCB прямо пов'язана з безпекою самого генера
11/27/2025
Дослідження та практика інтелектуальної системи моніторингу вимикача генератора
Автоматичний вимикач генератора є ключовим компонентом електроенергетичних систем, і його надійність безпосередньо впливає на стабільну роботу всієї електроенергетичної системи. Шляхом дослідження та практичного застосування інтелектуальних систем моніторингу можна контролювати реальні умови роботи вимикачів, що дозволяє вчасно виявляти потенційні несправності та ризики, а отже, підвищувати загальну надійність електроенергетичної системи.Традиційне обслуговування вимикачів залежить переважно від
11/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу