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


چه چیزی پیچش لاپ است

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

سیل برش سریع SF₆ برای ژنراتورها – HECI GCB
۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش قطعکننده مدار ژنراتورقطعکننده مدار ژنراتور (GCB) یک نقطه قابل کنترل برای جدا کردن است که بین ژنراتور و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین ژنراتور و شبکه برق عمل می‌کند. عملکردهای اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت ژنراتور و امکان کنترل عملیاتی در هنگام همزمان‌سازی ژنراتور و اتصال به شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با یک قطعکننده مدار استاندارد متفاوت نیست؛ اما به دلیل وجود مؤلفه مستقیم بالا در جریان خطا ژنراتور، GCB‌ها باید بسیار سریع
01/06/2026
حفاظت برقی: ترانسفورماتورهای زمینی و شارژ کردن اتوبوس
۱. سیستم زمین‌گیری با مقاومت بالازمین‌گیری با مقاومت بالا می‌تواند جریان خطا در زمین را محدود کند و به طور مناسب ولتاژ اضافی زمین را کاهش دهد. با این حال، نیازی به اتصال مستقیم یک مقاومت بزرگ با مقادیر بالا بین نقطه میانی ژنراتور و زمین وجود ندارد. به جای آن، می‌توان از یک مقاومت کوچک همراه با یک ترانسفورماتور زمین‌گیری استفاده کرد. پیچه اصلی ترانسفورماتور زمین‌گیری بین نقطه میانی و زمین متصل می‌شود، در حالی که پیچه ثانویه به یک مقاومت کوچک متصل می‌شود. بر اساس فرمول، امپدانس مشاهده شده در سمت ا
12/17/2025
تحلیل عمیق مکانیسم‌های حفاظت از خطاهای برای شیربرق ژنراتور
۱. مقدمه۱.۱ عملکرد پایه و پیش‌زمینه GCBقاطع دستگاه تولید (GCB)، به عنوان گره کلیدی اتصال دستگاه تولید به ترانسفورماتور بالابر، مسئول قطع جریان در شرایط عادی و خطا است. برخلاف قاطع‌های زیرстанدیون معمولی، GCB مستقیماً با جریان خطا بسیار بالای دستگاه تولید مقاومت می‌کند که جریان خطا نامی آن به صدها کیلوآمپر می‌رسد. در واحدهای تولید بزرگ، عملکرد مطمئن GCB به طور مستقیم با امنیت خود دستگاه تولید و عملکرد پایدار شبکه برق مرتبط است.۱.۲ اهمیت مکانیسم‌های محافظت از خطاهنگامی که خطا در داخل دستگاه تولید
11/27/2025
تحقیق و عمل در سیستم نظارت هوشمند برای قطعه جریان ژنراتور
قاطع داده‌ی مولد یک جزء حیاتی در سیستم‌های برق است و قابلیت اطمینان آن مستقیماً بر عملکرد پایدار کل سیستم برق تأثیر می‌گذارد. از طریق تحقیقات و کاربرد عملی سیستم‌های نظارت هوشمند، وضعیت عملکردی زنده قاطع‌ها را می‌توان نظارت کرد، این امر به شناسایی زودهنگام خرابی‌ها و ریسک‌های بالقوه منجر می‌شود و در نتیجه قابلیت اطمینان کل سیستم برق را افزایش می‌دهد.نگهداری سنتی قاطع‌ها عمدتاً به نظارت‌های دوره‌ای و قضاوت بر اساس تجربه متکی است که نه تنها وقت‌گیر و کارآمد نیست بلکه ممکن است مشکلات پنهان را به دل
11/27/2025
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
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