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


Mikä on lap-kierros?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Mikä on lap-kierros?

Lap-kierroksen määritelmä

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

Lap-kierroksen määritelmä: Lap-kierros on kierros, jossa peräkkäiset kyynärät ylittävät toisensa ja yhdistyvät samaan kommutaattorin segmenttiin saman magneettisen napin alla.

Yksinkertainen lap-kierros (Simplex Lap Winding): Yksinkertaisessa lap-kierrossa suisten välillä olevien rinnakkaisten polkujen määrä on sama kuin napien määrä.

Kaksinkertainen lap-kierros (Duplex Lap Winding): Kaksinkertaisessa lap-kierrossa suisten välillä olevien rinnakkaisten polkujen määrä on kaksi kertaa suurempi kuin napien määrä.

Lap-kierroksen kaavat: Tärkeät kaavat sisältävät taaksepituus (YB), etupituus (YF), tulospituus (YR) ja kommutaattoripituus (YC).

Lap-kierrosten kaaviot: Kaaviot havainnollistavat kyynärän yhteyksiä sekä yksinkertaisessa että kaksinkertaisessa lap-kierrossa.

Lap-kierroksia on kaksi erilaista tyyppiä:

  • Yksinkertainen lap-kierros (Simplex Lap Winding)

  • Kaksinkertainen lap-kierros (Duplex Lap Winding)

Yksinkertainen lap-kierros (Simplex Lap Winding)

Yksinkertaisessa lap-kierrossa suisten välillä olevien rinnakkaisten polkujen määrä on sama kuin napien määrä.

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

Kaksinkertainen lap-kierros (Duplex Lap Winding)

Kaksinkertaisessa lap-kierrossa suisten välillä olevien rinnakkaisten polkujen määrä on kaksi kertaa suurempi kuin napien määrä.

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

Muistettavia asioita lap-kierroksen suunnittelussa:

Jos,

Z = johtojen määrä

P = napeiden määrä

YB = taaksepituus

YF = etupituus

YC = kommutaattoripituus

YA = keskipituus

YP = napipituus

YR = tulospituus

Tällöin, taaksepituus ja etupituus ovat vastakkaismerkkisiä eivätkä ne voi olla samoja.

YB = YF ± 2m

m = kierroksen monikerta.

m = 1 yksinkertaisessa lap-kierrossa

m = 2 kaksinkertaisessa lap-kierrossa

Kun,

YB > YF, sitä kutsutaan edistymiseksi.

YB < YF, sitä kutsutaan taantumaksi.

Taaksepituus ja etupituus on pariton.

Tulospituus (YR) = YB – YF = 2m

YR on parillinen, koska se on kahden parittoman luvun erotus.

Kommutaattoripituus (YC) = ±m

Rinnakkaisten polkujen määrä lap-kierroksessa = mP

Aloitetaan ensimmäisestä johtimesta.

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

Lap-kierroksen etuja

  • Tämä kierros on välttämätön suurille sähkövirralle sovellettavissa, koska sillä on enemmän rinnakkaisia polkuja.


  • Se on sopiva alavolttille ja korkeasähkövirralliseille generaattoreille.

Lap-kierroksen haittoja

  • Se tuottaa vähemmän sähkömagneettista voimaa verrattuna aalto-kierrokseen. Tämä kierros vaatii enemmän johtoja saman sähkömagneettisen voiman tuottamiseksi, mikä johtaa korkeampiin kierroshintoihin.

  • Sen tilankäyttö armaturessa on vähemmän tehokasta.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä