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


Što je Lap namotaj

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Što je Lap zavoj?

Definicija Lap zavoja

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

Definicija Lap zavoja: Lap zavoj definira se kao zavoj u kojem se uzastopni zavoji preklapaju i povezuju na isti segment komutatora pod istim magnetskim polom.

Jednostavni Lap zavoj: U jednostavnom Lap zavoju, broj paralelnih putova između štapića jednak je broju polova.

Dvostrani Lap zavoj: U dvostranom Lap zavoju, broj paralelnih putova između štapića dvostruko je veći od broja polova.

Formula za Lap zavoj: Važne formule uključuju zadnji korak (YB), prednji korak (YF), rezultirajući korak (YR) i korak komutatora (YC).

Dijagrami Lap zavoja: Dijagrami ilustriraju spojeve zavoja u oba tipa Lap zavoja, jednostavnog i dvostranog.

Postoje dva različita tipa Lap zavoja:

  • Jednostavni Lap zavoj

  • Dvostrani Lap zavoj

 Jednostavni Lap zavoj

U jednostavnom Lap zavoju, broj paralelnih putova između štapića jednak je broju polova.

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

Dvostrani Lap zavoj

U dvostranom Lap zavoju, broj paralelnih putova između štapića dvostruko je veći od broja polova.

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

Neki važni točki za pamćenje prilikom dizajna Lap zavoja:

Ako,

Z = broj vodilaca

P = broj polova

YB = zadnji korak

YF = prednji korak

YC = korak komutatora

YA = prosječni korak pola

YP = korak pola

YR = rezultirajući korak

Tada, zadnji i prednji koraci imaju suprotne predznake i ne mogu biti jednaki.

YB = YF ± 2m

m = višestrukost zavoja.

m = 1 za jednostavni Lap zavoj

m = 2 za dvostrani Lap zavoj

Kada,

YB > YF, naziva se progresivni zavoj.

YB < YF, naziva se regresivni zavoj.

Zadnji korak i prednji korak moraju biti neparni.

Rezultirajući korak (YR) = YB – YF = 2m

YR je paran jer je razlika između dvije neparne vrijednosti.

Korak komutatora (YC) = ±m

Broj paralelnih putova u Lap zavoju = mP

Počnimo s prvog vodila.

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

 Prednosti Lap zavoja

  • Ovaj zavoj je nužan za primjene s velikim strujama jer ima više paralelnih putova.


  • Pogodan je za generatorima niskog napona i visokih struja.

Nedostaci Lap zavoja

  • Proizvodi manje emf usporedo s valnim zavojem. Ovaj zavoj zahtijeva više vodilaca kako bi proizveo isto emf, što dovodi do veće cijene zavoja.

  • Manje efikasno iskorištava prostor u armaturnim otvorima.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razumijevanje varijacija upravljača i transformatora snage
Razlike između pretvaralnih transformatora i snaga transformatoraPretvaralni transformatori i snaga transformatori oba pripadaju porodici transformatora, ali se temeljito razlikuju u primjeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na javnim stubovima su tipično snaga transformatori, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske celije ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su pretvaralni transformatori. Za razumijevanje njihovih razlika potrebno je ispitati tri a
Echo
10/27/2025
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Vodič za izračun gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju zavoja
Dizajn i izračun jezgre visokofrekventnog izoliranog transformatora Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama magnetne fluksije. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtijevaju precizno razumijevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može inducirati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upr
Dyson
10/27/2025
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Dizajn četveroputne pečene transformatorice: Učinkito rješenje za integraciju mikromreža
Korištenje elektronike snage u industriji se povećava, od male skale primjena poput punjača baterija i upravljača LED-ova, do velike skale primjena kao što su fotovoltaički (PV) sustavi i električna vozila. Tipično, sustav snage sastoji se od tri dijela: elektrana, prenosnih sustava i distribucijskih sustava. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se za dvije svrhe: električnu izolaciju i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obujmlji i teški. Pretvarači snage
Dyson
10/27/2025
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrsni transformator usporedno s tradicionalnim transformatorom: prednosti i primjene objašnjenes
Cvrstotransformator (SST), također poznat kao elektronički transformator snage (PET), je statički električni uređaj koji integrira tehnologiju pretvorbe elektroničke snage s visokofrekventnom pretvorbom energije temeljenoj na elektromagnetskoj indukciji. Pretvara električnu energiju s jednog skupa karakteristika snage u drugi. SST-ovi mogu poboljšati stabilnost sustava snage, omogućiti fleksibilnu prenos snage i su prikladni za primjene inteligentnih mreža.Konvencionalni transformatori trpe od n
Echo
10/27/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici