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


Co je to spojení lap?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Co je spojování v lap?

Definice spojování v lap

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

Definice spojování v lap: Spojování v lap je definováno jako spojování, kde následující cívky překrývají a připojují se ke stejnému segmentu komutátoru pod stejným magnetickým pólem.

Jednoduché spojování v lap: U jednoduchého spojování v lap je počet paralelních cest mezi kartáči roven počtu pólů.

Dvojité spojování v lap: U dvojitého spojování v lap je počet paralelních cest mezi kartáči dvakrát větší než počet pólů.

Vzorec pro spojování v lap: Důležité vzorce zahrnují zpětný skok (YB), přední skok (YF), výsledný skok (YR) a skok komutátoru (YC).

Diagramy spojování v lap: Diagramy ilustrují spojení cívek jak u jednoduchého, tak u dvojitého spojování v lap.

Existují dva různé typy spojování v lap:

  • Jednoduché spojování v lap

  • Dvojité spojování v lap

 Jednoduché spojování v lap

U jednoduchého spojování v lap je počet paralelních cest mezi kartáči roven počtu pólů.

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

Dvojité spojování v lap

U dvojitého spojování v lap je počet paralelních cest mezi kartáči dvakrát větší než počet pólů.

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

Několik důležitých bodů k zapamatování při navrhování spojování v lap:

Pokud,

Z = počet vodičů

P = počet pólů

YB = zpětný skok

YF = přední skok

YC = skok komutátoru

YA = průměrný pólový skok

YP = pólový skok

YR = výsledný skok

Pak jsou zpětný a přední skoky opačného znaménka a nemohou být stejné.

YB = YF ± 2m

m = násobnost spojování.

m = 1 pro jednoduché spojování v lap

m = 2 pro dvojité spojování v lap

Když,

YB > YF, nazývá se to postupné spojování.

YB < YF, nazývá se to regresivní spojování.

Zpětný a přední skok musí být liché číslo.

Výsledný skok (YR) = YB – YF = 2m

YR je sudé, protože je to rozdíl mezi dvěma lichými čísly.

Skok komutátoru (YC) = ±m

Počet paralelních cest v spojování v lap = mP

Začněme od 1. vodiče.

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

 Výhody spojování v lap

  • Toto spojování je nezbytné pro aplikace s velkými proudy, protože má více paralelních cest.


  • Je vhodné pro generátory s nízkým napětím a vysokým proudem.

Nevýhody spojování v lap

  • Generuje menší elektromotorickou sílu než spojování v vlnu. Toto spojování potřebuje více vodičů pro vytvoření stejné elektromotorické síly, což vedет к повышению стоимости намотки.

  • Má nižší efektivitu využití prostoru v slotách armatury.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
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