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.

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.