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


Какво е обикновено оплитане?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Какво е обикновено оплитане?

Дефиниция на обикновено оплитане

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

Дефиниция на обикновено оплитане: Обикновеното оплитане се дефинира като оплитане, при което последователните витци се пресичат и свързват към един и същ комутаторен сегмент под един и същ магнитен полюс.

Просто обикновено оплитане: При просто обикновено оплитане, броят на паралелните пътища между щетките е равен на броя на полюсите.

Двойно обикновено оплитане: При двойно обикновено оплитане, броят на паралелните пътища между щетките е два пъти по-голям от броя на полюсите.

Формули за обикновено оплитане: Важни формули включват заден разстояние (YB), предн разстояние (YF), резултантно разстояние (YR) и комутаторно разстояние (YC).

Диаграми на обикновено оплитане: Диаграмите илюстрират връзките на витците както в просто, така и в двойно обикновено оплитане.

Има два различни типа обикновено оплитане:

  • Просто обикновено оплитане

  • Двойно обикновено оплитане

 Просто обикновено оплитане

При просто обикновено оплитане, броят на паралелните пътища между щетките е равен на броя на полюсите.

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

Двойно обикновено оплитане

При двойно обикновено оплитане, броят на паралелните пътища между щетките е два пъти по-голям от броя на полюсите.

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

Някои важни точки, които да се помнят при проектирането на обикновено оплитане:

Ако,

Z = броят на проводниците

P = броят на полюсите

YB = задно разстояние

YF = предн разстояние

YC = комутаторно разстояние

YA = средно полюсно разстояние

YP = полюсно разстояние

YR = резултантно разстояние

Тогава, задното и предното разстояние са с противоположни знаци и не могат да бъдат равни.

YB = YF ± 2m

m = множител на оплитането.

m = 1 за просто обикновено оплитане

m = 2 за двойно обикновено оплитане

Когато,

YB > YF, това се нарича прогресивно оплитане.

YB < YF, това се нарича регресивно оплитане.

Задното разстояние и предното разстояние трябва да са нечетни.

Резултантното разстояние (YR) = YB – YF = 2m

YR е четно, тъй като е разликата между две нечетни числа.

Комутаторно разстояние (YC) = ±m

Броят на паралелните пътища в обикновеното оплитане = mP

Да започнем от първия проводник.

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

 Преимущества на обикновеното оплитане

  • Това оплитане е необходимо за приложения с големи токове, тъй като има повече паралелни пътища.


  • Подхожда за генератори с ниско напрежение и висок ток.

Недостатъци на обикновеното оплитане

  • Произвежда по-малко ЕМФ в сравнение с вълновото оплитане. Това оплитане изисква повече проводници, за да произведе същия ЕМФ, което води до по-високи разходи за оплитане.

  • Има по-малко ефективно използване на пространството в щипките на арматурата.

Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

HECI GCB за генератори – Бърз SF₆ прекъсвач
1. Дефиниция и функция1.1 Роля на апаратът за изключване на генератораАпаратът за изключване на генератора (GCB) е контролируема точка за разединяване, разположена между генератора и трансформатора за повишаване на напрежението, служещ като интерфейс между генератора и мрежата за електроенергия. Неговите основни функции включват изолиране на аварии от страната на генератора и осигуряване на оперативен контрол по време на синхронизацията на генератора и неговото свързване с мрежата. Принципът на
01/06/2026
Електрична защита: трансформатори за заземяване и зареждане на шина
1. Система с високи омичност за заземяванеЗаземяването с висока омичност може да ограничи тока на заземяване и подходящо да намали надпревишаването на напрежението при заземяване. Обачно няма нужда да се свързва голям резистор с висока стойност директно между нейтралната точка на генератора и земята. Вместо това може да се използва малък резистор заедно с трансформатор за заземяване. Първичната обмотка на трансформатора за заземяване е свързана между нейтралната точка и земята, докато вторичната
12/17/2025
Дълбок анализ на механизми за защита при аварии за генераторни прекъсвачи
1. Въведение1.1 Основни функции и фон на GCBГенераторният цепен разединител (GCB), като критичен възел, свързващ генератора с трансформатора за повишаване на напрежението, е отговорен за прекъсване на тока както при нормални, така и при аварийни условия. В противовес на традиционните подстанционни цепен разединители, GCB директно понася огромния краткосрочен ток от генератора, с номинални краткосрочни токове за прекъсване, достигащи стотици килоампери. В големите генериращи агрегати надеждната р
11/27/2025
Изследване и приложение на интелигентна система за мониторинг на разъединителя на генератора
Автоматът на генератора е ключов компонент в системите за електроенергия и неговата надеждност директно влияе върху стабилната работа на цялата система за електроенергия. Чрез изследвания и практически приложение на интелигентни системи за мониторинг, реалното състояние на автоматите може да бъде наблюдено, позволявайки ранна детекция на потенциални повреди и рискове, което подобрява общата надеждност на системата за електроенергия.Традиционното поддръжка на автоматите основно се осъществява чре
11/27/2025
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес