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


Típusok: Kéreg és hullám csomagolás

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Bekkancsösen körültekercs definíció

A bekkancsösen körültekercs ugyanazon szórtárcákban található többszörös hullám és egyszerű lap tekercsek kombinációja. Megőrzi mindkét lap tekercs és hullám tekercs előnyeit anélkül, hogy azok természetes hátrányait is magában foglalná.

A lap és hullám tekercseknek egyenlő számú párhuzamos útvonaluk van, amelyek csatlakoznak ugyanahhoz a kommutátorkoronghoz.

A bekkancsösen körültekercsnek olyan sok párhuzamos útvonala van, mint a duplex lap tekercsnél, mivel az egyszerű lap tekercs rész ‘P’ számú párhuzamos utat biztosít, és a többszörös hullám rész is ‘P’ számú párhuzamos utat nyújt. Tehát az összesen 2P számú párhuzamos út (ami megegyezik a duplex lap tekercs esetében).

A bekkancsösen körültekercs előnyei

Ez a tekercs több párhuzamos utat, nagyobb áram- és feszültségképességet biztosít, mint a lap vagy hullám tekercsek. Ezek a bekkancsösen körültekercsel rendelkező armatúrák közepes áram- és feszültségű használatra vannak tervezve.

Ezek a tekercsek soros-párhuzamosan vannak csatlakoztatva. Bármely hullám elem és a következő lap elem pontosan két pólus távolságra van a kommutátorkorongon, soros kombinációban. Ez a két kommutátorkorong szegmens pontosan 360 elektrikus fokkal van elmozdulva egymástól, és nullát fejleszt ki netto feszültségben. Így ez a lap-hullám kombináció teljesen kiegyenlített, és kiveheti az egyenlítő használatát. Ezért a legnagyobb DC gépek bekkancsösen körültekercsel rendelkező armatúrákat használnak.

Tambur tekercs definíció

Ez a tekercs típus, amelyben a vezetékek a tambur alakú armatúraszükségletre helyezett szórtárcákban vannak, és a teherkörök elemei közötti elől és hátul lévő kapcsolatokkal vannak összekötve. A tambur tekercset elsősorban a gyűrű alakú tekercs hibáinak felülmúlására vezették be.

A tambur tekercs előnyei

Minden tekercs, ami az armatúraszórtárcákba helyezkedik, körülveszi a magot, így a vezeték teljes hossza, kivéve a végkapcsolatokat, a fő mágneses flukstust metszi. Ezért a tambur tekercsben indukált feszültség nagyobb, mint a Gramme-gyűrű tekercsben.

A teherkörök előzetesen formázhatók és izolálhatók, mielőtt az armatúraszórtárcákba helyezik őket. Ezáltal a költségeket csökkenthetjük.

A teherkör két oldala két különböző pólus alatt helyezkedik el, egy északi és egy déli pólus, tehát az ebben indukált emf mindig additív a végkapcsolatok segítségével.

A tört szórású tekercs használható a tambur tekercsben. A tört szórású tekercs előnye, hogy jelentős megtakarítást tesz lehetővé a végkapcsolatok rézében. A kommutáció is javul, mert a teherkörök közötti kölcsönös induktancia kevesebb.

Tört szórású tekercs: A maximális emf eléréséhez a teherkör szórása meg kell egyezzen a pólus távolsággal. Azonban a teherkör szórásának csökkentése a pólus távolság nyolcvan századrészére (8/10) továbbra is jelentős emf-t indukál. Ezt nevezik tört-szórású tekercsnek.

Mivel több vezeték helyezkedik el egyetlen szórtárcában, a szórtárcák száma csökken az armatúraszükségletben, az armatúraszükséglet fogaskerekei mechanikusan erősebbek lesznek. A láncolás és a teherkörök védelme is javul.

A tambur típusú tekercs gyártási költségei csökkennek, mert itt kevesebb teherkört kell készíteni.

Gramme-gyűrű tekercs definíció

A gyűrű tekercs olyan armatúra tekercs, amelyben a vezeték váltakozóan a henger vagy gyűrű alakú mag külső és belső felületein van tekervelve. A Gramme-gyűrű típusú armatúra tekercs egy régi armatúra tekercs típus. Ebben a tekercsben az armatúra egy üres henger vagy gyűrű, amely vaslapokból áll. A mag spirálisan van tekervelve a gyűrű körül izolált vezetékkel.

A tekercs folyamatos, tehát zárt. A teherköröket sorosan csatlakoztatjuk a tiszta és a negatív kezelőköz között. A Gramme-gyűrű típusú tekercs és az ehhez tartozó ekvivalens áramkör ábrája mutatja, hogy minden oldalon ugyanannyi feszültséggeneráló vezeték található az armatúrán.

Rendszeresen lekapcsoljuk a vezetéket, és a kommutátorkorong szegmensekre csatlakoztatjuk őket. Két útvonal van a pozitív és a negatív kezelőköz között, amelyek párhuzamosan vannak csatlakoztatva. A 1-6 teherkörök alkotják az egyik útvonalat, míg a 7-12 teherkörök a másikat.

Amikor az armatúra óramutató járásával forg, akkor a vezetékekben indukálódik emf. A Fleming jobb kézszabály szerint, a vezetékekben indukált emf és az áram iránya belsejében lesz N-pólus esetén. S-pólus esetén a vezetékekben indukált emf és az áram iránya kifelé lesz.

820195080217cc56e87cf725d07f5674.jpeg

A Fleming jobb kézszabály szerint, tartja a jobb kezét, hogy a hüvelykujj, a mutatóujj és a középső ujj derékszögben álljon. A mutatóujj a mágneses mező irányát, a hüvelykujj a mozgást, a középső ujj pedig az indukált áram irányát mutatja.

Így a két útvonalon generált EMF ellentétes irányú, ahogy az ábra mutatja. Mindkét oldalon a generált emf additív a lentitől a felfelé. Mivel két párhuzamos útvonal van, az útvonalonkénti feszültség a gép generált feszültsége, és minden útvonal felosztja a külső áramkörben generált áramot.

A Gramme-gyűrű tekercs előnyei

  • Az armatúra működési elve egyszerűbb, mert a tekercsben nincs vezeték átkapcsolása.

  • Ugyanaz a tekercs elméletileg 2, 4, 6 vagy 8 pólussal is használható.

  • A Gramme-gyűrű tekercs hátrányai

  • A tekercs része, ami a vasgyűrű belső oldalán található, nagyon kevés flukstust metsz. Ezért benne nagyon kevés feszültség indukálódik. Ezért nem széles körben használják.

  • Ugyanannyi pólussal és ugyanazzal az armatúra sebességgel a Gramme-gyűrű tekercsben indukált emf a tambur típusú tekercsben indukált emf felére esik.

  • Mivel a belső gyűrű belső része csak csatlakozóként működik, ezért a réz használata veszteség.

  • A javítás és a karbantartás nagyon drága.

  • A tekercs izolálása nagyon nehéz.

  • Erős mágneses tér indításra van szükség a szükséges flukstus előállításához, mivel a konstrukció nagy levegőrést igényel.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését