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


Що таке згортне намотування?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке обмотка на лапу?

Визначення обмотки на лапу

a932ef6b4ddec90e600bd89c95b52665.jpeg

Визначення обмотки на лапу: Обмотка на лапу визначається як обмотка, де послідовні катушки накладаються одна на одну і підключаються до однієї комутаторної сегменти під тим же магнітним полюсом.

Проста обмотка на лапу: У простій обмотці на лапу кількість паралельних шляхів між щітками дорівнює кількості полюсів.

Подвійна обмотка на лапу: У подвійній обмотці на лапу кількість паралельних шляхів між щітками удвічі перевищує кількість полюсів.

Формули для обмотки на лапу: Важливими формулами є задній шаг (YB), передній шаг (YF), результируючий шаг (YR) та шаг комутатора (YC).

Діаграми обмоток на лапу: Діаграми ілюструють з'єднання катушок як у простій, так і у подвійній обмотках на лапу.

Існує два різних типи обмоток на лапу:

  • Проста обмотка на лапу

  • Подвійна обмотка на лапу

 Проста обмотка на лапу

У простій обмотці на лапу кількість паралельних шляхів між щітками дорівнює кількості полюсів.

a0c10c1b3882fdbcfef9bb2003d48341.jpeg

Подвійна обмотка на лапу

У подвійній обмотці на лапу кількість паралельних шляхів між щітками удвічі перевищує кількість полюсів.

51cc939d74c1eea5f501af327bfe04d6.jpeg

Некоторые важные моменты, которые следует помнить при проектировании обмотки на лапу:

Якщо,

Z = число проводників

P = число полюсів

YB = задній шаг

YF = передній шаг

YC = шаг комутатора

YA = середній шаг полюса

YP = шаг полюса

YR = результируючий шаг

Тоді, задній і передній шаги мають протилежний знак і не можуть бути рівними.

YB = YF ± 2m

m = множення обмотки.

m = 1 для простої обмотки на лапу

m = 2 для подвійної обмотки на лапу

Коли,

YB > YF, це називається прогресивною обмоткою.

YB < YF, це називається регресивною обмоткою.

Задній і передній шаги повинні бути непарними.

Результируючий шаг (YR) = YB – YF = 2m

YR є парним, оскільки це різниця між двома непарними числами.

Шаг комутатора (YC) = ±m

Число паралельних шляхів в обмотці на лапу = mP

Почнемо з першого проводника.

5f67bc7b9fd2ac5a02efa2ecbcf00350.jpeg

 Переваги обмотки на лапу

  • Ця обмотка обов'язково потрібна для застосувань з великим струмом, оскільки вона має більше паралельних шляхів.


  • Вона підходить для генераторів з низьким напругом і великим струмом.

Недоліки обмотки на лапу

  • Вона виробляє меншу ЕДС по порівнянню з хвильовою обмоткою. Для виробництва такої ж ЕДС потрібно більше проводників, що призводить до зростання витрат на обмотку.

  • Вона менш ефективно використовує простір в пазах ротора.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
Echo
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
Dyson
10/27/2025
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Використання електроніки живлення в промисловості зростає, починаючи від малих застосувань, таких як зарядні пристрої для акумуляторів та драйвери LED, до великих застосувань, таких як фотоелектричні (PV) системи та електромобілі. Зазвичай, система живлення складається з трьох частин: електростанцій, систем передачі та розподілу. Традиційно, перетворники низької частоти використовуються для двох цілей: електричної ізоляції та підгонки напруги. Однак, перетворники на 50/60 Гц великі та важкі. Пер
Dyson
10/27/2025
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний перетворювач (SST), також відомий як електронний перетворювач (PET), — це статичний електричний пристрій, який інтегрує технології електронного перетворення енергії з високочастотним перетворенням енергії на основі електромагнітної індукції. Він перетворює електричну енергію з одного набору характеристик на інший. SST можуть підвищити стабільність електроенергетичної системи, забезпечити гнучку передачу енергії та є призначеними для застосування в розумних мережах.Традиційні перетв
Echo
10/27/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу