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


Kaj je zavijanje v vrstico?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kaj je navijanje v vrstico?

Definicija navijanja v vrstico

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

Definicija navijanja v vrstico: Navijanje v vrstico se definira kot navijanje, kjer se zaporedne bobnine prekrivajo in povezujejo na isti segment komutatorja pod istim magnetnim polom.

Enostavno navijanje v vrstico: Pri enostavnem navijanju v vrstico je število vzporednih poti med ščetkami enako številu polov.

Dvojno navijanje v vrstico: Pri dvojnem navijanju v vrstico je število vzporednih poti med ščetkami dvakrat večje od števila polov.

Formula za navijanje v vrstico: Pomembne formule vključujejo zadnji korak (YB), prednji korak (YF), rezultantni korak (YR) in korak komutatorja (YC).

Diagrami navijanja v vrstico: Diagrami prikazujejo povezave bobnin pri enostavnem in dvojnem navijanju v vrstico.

Obstajata dve različni vrsti navijanja v vrstico:

  • Enostavno navijanje v vrstico

  • Dvojno navijanje v vrstico

 Enostavno navijanje v vrstico

Pri enostavnem navijanju v vrstico je število vzporednih poti med ščetkami enako številu polov.

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

Dvojno navijanje v vrstico

Pri dvojnem navijanju v vrstico je število vzporednih poti med ščetkami dvakrat večje od števila polov.

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

Nekatere pomembne točke, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju navijanja v vrstico:

Če,

Z = število vodil

P = število polov

YB = zadnji korak

YF = prednji korak

YC = korak komutatorja

YA = povprečni korak pola

YP = korak pola

YR = rezultantni korak

Potem sta zadnji in prednji korak nasprotnega znaka in ne moreta biti enaka.

YB = YF ± 2m

m = mnogokratnost navijanja.

m = 1 za enostavno navijanje v vrstico

m = 2 za dvojno navijanje v vrstico

Ko,

YB > YF, gre za progresivno navijanje.

YB < YF, gre za regresivno navijanje.

Zadnji korak in prednji korak morata biti liha števila.

Rezultantni korak (YR) = YB – YF = 2m

YR je sodo, ker je razlika med dvema lihima številoma.

Korak komutatorja (YC) = ±m

Število vzporednih poti pri navijanju v vrstico = mP

Začnimo z 1. vodilom.

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

 Prednosti navijanja v vrstico

  • To navijanje je nujno za velike tokove, ker ima več vzporednih poti.


  • Je primerno za generatorje z nizkim napetostjo in visokim tokom.

Nedostatki navijanja v vrstico

  • Proizvaja manj EMF v primerjavi z valovitim navijanjem. Za ustvarjanje enakega EMF potrebuje več vodil, kar vodi do višjih stroškov navijanja.

  • Manj učinkovita raba prostora v armaturnih slotih.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

HECI GCB za generatorje – Hitri preklopnik s plinom SF₆
1.Definicija in funkcija1.1 Vloga preklopnika generatorjaPreklopnik generatorja (GCB) je kontrollabilna odsevnica, ki se nahaja med generatorjem in napajalnim transformatorjem, in deluje kot vmesnik med generatorjem in električnim omrežjem. Njegove glavne funkcije so izolacija napak na strani generatorja in omogočanje operativnega nadzora med sinhronizacijo generatorja in povezavo z omrežjem. Načelo delovanja GCB-a ni bistveno drugačno od standardnega preklopnika, vendar zaradi visoke DC kompone
01/06/2026
Električna zaščita: Pretvorniki za zemljenje in nabiranje šini
1. Sistem z visokim upornim zazemljenjemSistem z visokim upornim zazemljenjem lahko omeji tok pri krivici na zemlju in ustrezno zmanjša prekorne napetosti. Vendar ni potrebno neposredno povezati velikega upornika s visokim vrednostjo med neutralni točko generatorja in zemljo. Namesto tega se lahko uporabi majhen upornik skupaj z transformatorjem za zazemljenje. Primarna navojenina transformatorja za zazemljenje je povezana med neutralno točko in zemljo, sekundarna navojenina pa je povezana z maj
12/17/2025
Natančna analiza sistemov zaščite pred napakami za preklopnike generatorjev
1.Uvod1.1 Osnovne funkcije in ozadje GCBGenerator Circuit Breaker (GCB), kot ključna točka, ki povezuje generator z nadgradnjo transformatorja, je odgovoren za prekinjanje tokov v normalnih in napakastih pogojih. Na razliko od običajnih podstaničnih preklopnikov GCB neposredno prenaša ogromne strmi tokove iz generatorja, z imenovanimi tokovi prekinitve strmi do tisoč amper. V velikih generirnih enotah je zanesljivo delovanje GCB neposredno povezano s varnostjo samega generatorja in stabilnim del
11/27/2025
Raziskave in praksa inteligentnega nadzornega sistema za preklopnik generatorja
Preklopnik generatorja je ključni komponent v električnih sistemih, in njegova zanesljivost neposredno vpliva na stabilno delovanje celotnega električnega sistema. Z raziskovanjem in praktičnim uporabljanjem inteligentnih nadzornih sistemov lahko spremljamo realno stanje preklopnikov, kar omogoča zgodnjo zaznavanje potencialnih napak in tveganj, s tem pa povečujemo splošno zanesljivost električnega sistema.Tradicijska vzdrževanja preklopnikov se največ osrečujejo na periodičnih pregledih in izku
11/27/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja