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


อะไรคือการพันขดลวดแบบลาป

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

อะไรคือการพันขดลวดแบบลาป?

คำนิยามของการพันขดลวดแบบลาป

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

คำนิยามของการพันขดลวดแบบลาป: การพันขดลวดแบบลาปคือการพันที่ขดลวดต่อเนื่องซ้อนทับและเชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์คอมมิวเตเตอร์เดียวกันภายใต้ขั้วแม่เหล็กเดียวกัน

การพันขดลวดแบบลาปเชิงเดี่ยว: ในการพันขดลวดแบบลาปเชิงเดี่ยว จำนวนเส้นทางขนานระหว่างแปรงเท่ากับจำนวนขั้ว

การพันขดลวดแบบลาปเชิงคู่: ในการพันขดลวดแบบลาปเชิงคู่ จำนวนเส้นทางขนานระหว่างแปรงเป็นสองเท่าของจำนวนขั้ว

สูตรการพันขดลวดแบบลาป: สูตรสำคัญๆ รวมถึง Back pitch (YB), Front pitch (YF), Resultant pitch (YR), และ Commutator pitch (YC)

แผนภาพการพันขดลวดแบบลาป: แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อขดลวดในทั้งการพันขดลวดแบบลาปเชิงเดี่ยวและการพันขดลวดแบบลาปเชิงคู่

มีสองประเภทของการพันขดลวดแบบลาป:

  • การพันขดลวดแบบลาปเชิงเดี่ยว

  • การพันขดลวดแบบลาปเชิงคู่

การพันขดลวดแบบลาปเชิงเดี่ยว

ในการพันขดลวดแบบลาปเชิงเดี่ยว จำนวนเส้นทางขนานระหว่างแปรงเท่ากับจำนวนขั้ว

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

การพันขดลวดแบบลาปเชิงคู่

ในการพันขดลวดแบบลาปเชิงคู่ จำนวนเส้นทางขนานระหว่างแปรงเป็นสองเท่าของจำนวนขั้ว

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

ประเด็นสำคัญที่ควรจำในการออกแบบการพันขดลวดแบบลาป:

หาก,

Z = จำนวนคอนดักเตอร์

P = จำนวนขั้ว

YB = Back pitch

YF = Front pitch

YC = Commutator pitch

YA = Average pole pitch

YP = Pole pitch

YR = Resultant pitch

Back pitch และ Front pitch จะมีเครื่องหมายตรงข้ามและไม่สามารถเท่ากันได้

YB = YF ± 2m

m = ความซับซ้อนของการพัน

m = 1 สำหรับการพันขดลวดแบบลาปเชิงเดี่ยว

m = 2 สำหรับการพันขดลวดแบบลาปเชิงคู่

เมื่อ,

YB > YF ถูกเรียกว่าการพันแบบก้าวหน้า

YB < YF ถูกเรียกว่าการพันแบบถอยหลัง

Back pitch และ Front pitch ต้องเป็นเลขคี่

Resultant pitch (YR) = YB – YF = 2m

YR เป็นเลขคู่เพราะเป็นผลต่างระหว่างเลขคี่สองตัว

Commutator pitch (YC) = ±m

จำนวนเส้นทางขนานในการพันขดลวดแบบลาป = mP

เริ่มจากคอนดักเตอร์ที่ 1

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

ข้อดีของการพันขดลวดแบบลาป

  • การพันชนิดนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่มีกระแสไฟฟ้าสูงเพราะมีเส้นทางขนานมากขึ้น


  • เหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำและกระแสสูง

ข้อเสียของการพันขดลวดแบบลาป

  • สร้างแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าการพันแบบเวฟ การพันชนิดนี้ต้องใช้คอนดักเตอร์มากขึ้นเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการพันสูงขึ้น

  • มีการใช้พื้นที่ในช่องอาร์เมเจอร์ไม่คุ้มค่า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
1. ระบบกราวด์ความต้านทานสูงการกราวด์ด้วยความต้านทานสูงสามารถจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติของกราวด์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการกราวด์ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานค่าสูงขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้นดิน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานขนาดเล็กพร้อมกับหม้อแปลงกราวด์ วงจรปฐมภูมิของหม้อแปลงกราวด์เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางกับพื้นดิน ในขณะที่วงจรทุติยภูมิเชื่อมต่อกับตัวต้านทานขนาดเล็ก ตามสูตรความต้านทานที่เห็นบนฝั่งปฐมภูมิเท่ากับความต้านทานบนฝั่งทุติยภูมิคู
12/17/2025
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
การวิเคราะห์เชิงลึกของกลไกป้องกันความผิดพลาดสำหรับเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า
1. บทนำ1.1 ฟังก์ชันพื้นฐานและพื้นหลังของ GCBวงจรตัดไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCB) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน มีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าในทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ ต่างจากวงจรตัดไฟในสถานีไฟฟ้าทั่วไป GCB สามารถรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนดไว้สูงถึงหลายร้อยกิโลแอมแปร์ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ การทำงานอย่างเชื่อถือได้ของ GCB มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองแ
การวิจัยและการปฏิบัติของระบบการตรวจสอบอัจฉริยะสำหรับเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การวิจัยและการปฏิบัติของระบบการตรวจสอบอัจฉริยะสำหรับเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สวิทช์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบพลังงาน และความน่าเชื่อถือของมันมีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานทั้งหมด การวิจัยและการประยุกต์ใช้ระบบ 监控到您希望翻译的内容是关于电力系统中的断路器智能监测系统的介绍。以下是根据您的要求翻译成泰语的结果:สวิทช์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบพลังงาน และความน่าเชื่อถือของมันมีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานทั้งหมด ผ่านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบอัจฉริยะ สถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ของสวิทช์วงจรสามารถถูกตรวจสอบได้ ทำให้สามารถตรวจพบปัญหาและเสี่ยงภัยที่
11/27/2025
ทำไมต้องติดตั้ง GCB ที่ช่องทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 ประโยชน์หลักสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
ทำไมต้องติดตั้ง GCB ที่ช่องทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 ประโยชน์หลักสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
1.คุ้มครองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรไม่สมมาตรที่ทางออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือหน่วยรับโหลดไม่สมดุล GCB สามารถแยกความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในระหว่างการทำงานภายใต้โหลดไม่สมดุล หรือการลัดวงจรไม่สมมาตรภายใน/ภายนอก จะทำให้เกิดกระแสวนสองเท่าของความถี่ไฟฟ้าบนพื้นผิวโรเตอร์ ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในโรเตอร์ นอกจากนี้ แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้าที่สลับกันสองเท่าของความถี่ไฟฟ้ายังทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ความถี่สองเท่าในหน่วย นำไปสู่การเหนื่อยล้าของโลหะแ
11/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่