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


چه چیزی پیچش لاپ است

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

پیچش لاپ چیست؟

تعریف پیچش لاپ

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

تعریف پیچش لاپ: پیچش لاپ به نوعی پیچش اشاره دارد که در آن لوله‌های متوالی با هم تداخل دارند و به یک قطاع کمونوتور تحت همان قطب مغناطیسی متصل می‌شوند.

پیچش لاپ ساده: در پیچش لاپ ساده، تعداد مسیرهای موازی بین برس‌ها با تعداد قطب‌ها برابر است.

پیچش لاپ مضاعف: در پیچش لاپ مضاعف، تعداد مسیرهای موازی بین برس‌ها دو برابر تعداد قطب‌ها است.

فرمول‌های پیچش لاپ: فرمول‌های مهم شامل پیچش عقب (YB)، پیچش جلو (YF)، پیچش نتیجه (YR) و پیچش کمونوتور (YC) هستند.

نمودارهای پیچش لاپ: نمودارها اتصالات لوله‌ها را در هر دو نوع پیچش لاپ ساده و مضاعف نشان می‌دهند.

دو نوع مختلف از پیچش لاپ وجود دارد:

  • پیچش لاپ ساده

  • پیچش لاپ مضاعف

 پیچش لاپ ساده

در پیچش لاپ ساده، تعداد مسیرهای موازی بین برس‌ها با تعداد قطب‌ها برابر است.

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

پیچش لاپ مضاعف

در پیچش لاپ مضاعف، تعداد مسیرهای موازی بین برس‌ها دو برابر تعداد قطب‌ها است.

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

نکات مهمی که باید در طراحی پیچش لاپ به خاطر داشته باشید:

اگر،

Z = تعداد رسانه‌ها

P = تعداد قطب‌ها

YB = پیچش عقب

YF = پیچش جلو

YC = پیچش کمونوتور

YA = پیچش میانگین قطب

YP = پیچش قطب

YR = پیچش نتیجه

پیچش عقب و پیچش جلو علامت‌های مخالف دارند و نمی‌توانند برابر باشند.

YB = YF ± 2m

m = چندگانگی پیچش.

m = 1 برای پیچش لاپ ساده

m = 2 برای پیچش لاپ مضاعف

وقتی،

YB > YF، آن را پیچش پیشرو می‌نامند.

YB < YF، آن را پیچش پسرو می‌نامند.

پیچش عقب و پیچش جلو باید فرد باشند.

پیچش نتیجه (YR) = YB – YF = 2m

YR زوج است زیرا تفاوت بین دو عدد فرد است.

پیچش کمونوتور (YC) = ±m

تعداد مسیرهای موازی در پیچش لاپ = mP

بگذارید از رسانه اول شروع کنیم.

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

 مزایای پیچش لاپ

  • این پیچش برای کاربردهای با جریان بالا ضروری است زیرا تعداد مسیرهای موازی بیشتری دارد.


  • این پیچش برای ژنراتورهای با ولتاژ پایین و جریان بالا مناسب است.

معایب پیچش لاپ

  • این پیچش ولتاژ القایی کمتری نسبت به پیچش موج تولید می‌کند. این پیچش نیاز به تعداد بیشتری رسانه برای تولید ولتاژ مشابه دارد که منجر به هزینه‌های بیشتر پیچش می‌شود.

  • این پیچش از فضای لوله‌های آرماتور به صورت کمتر موثر استفاده می‌کند.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما