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


Alternovaator armatuuring

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

image.png

Alternatiivse generaatori armatuuri kevad võib olla kas kinnist tüüpi või avatud tüüpi. Kinnine kevad moodustab tähtis armatuuri kevandi alternatiivse generaatori tähtis armatuuri kevand.
Armatuuri kevandil on mõned ühised omadused.

  1. Armatuuri kevandi esimene ja kõige olulisem omadus on, et igas kevandi pool peavad olema kahe naaberpolu all. See tähendab, et kevandi ulatus = polupitch.

  2. Kevand võib olla kas üksikkihilane või topeltkihilane.

  3. Kevand on nii paigutatud erinevates armatuurislottides, et see peaks tootma sinusoidaalset emf.

Alternatiivse generaatori armatuuri kevandite tüübid

Alternatiivse generaatoris kasutatakse erinevaid armatuuri kevanditüüpe. Kevandid saavad klasifitseerida järgmiselt:

  1. Ühefaasi ja mitmefaasi armatuuri kevand.

  2. Koncentreeritud kevand ja levitatud kevand.

  3. Poolkevadine ja täiskevadine kevand.

  4. Üksikkihilane ja topeltkihilane kevand.

  5. Lap, lainelaine ja koncentriline või spiraalkevand ning

  6. Täispituine kevand ja murdpituine kevand.

Lisaks neile võib alternatiivse generaatori armatuuri kevand olla ka täispikkusega slottidega kevand ja murdpikkusega slottidega kevand.

Ühefaasilise armatuuri kevand

Ühefaasilise armatuuri kevand võib olla kas koncentreeritud või levitatud tüüpi.

Koncentreeritud armatuuri kevand

Koncentreeritud kevandit kasutatakse siis, kui armatuuril on sama palju slotte kui masinas pole. See armatuuri kevand alternatiivse generaatoris annab maksimaalse väljund-pinge, kuid ei ole täpselt sinusoidaalne.

Üks lihtsaim ühefaasilise kevandit on näidatud järgnevates joonistes (joonis-1). Siin on põhikute arv = slottide arv = kevandi külgade arv. Siin on üks kevandi külg ühes slottis ühe põhiku all ja teine kevandi külg teises slottis järgmise põhiku all. Ühe kevandi külgesse indukseeritud emf liidetakse sellele lähedase kevandi külgesse indukseeritud emfiga.

skelton-wave-winding.gif (576×336)

Selle armatuuri kevandi paigutus alternatiivse generaatoris on teada kui skeletlainelainekuvik. Joonis-1 järgi on N-põhiku all asuv kevandi külg-1 ühendatud S-põhiku all asuva kevandi külg-2 tagapool ja kevandi külg-3 eespool jne.
Kevandi külg-1 indukseeritud emf suund on ülespoole ja kevandi külg-2 indukseeritud emf suund on alla. Kuna kevandi külg-3 on N-põhiku all, siis tal on emf ülespoole suunas jne. Seega on kogu emf kõigi kevandi külgade emfide summa. See armatuuri kevand on väga lihtne, kuid harva kasutatav, sest see nõuab märkimisväärset ruumi igale kevandi külje või juheks lõppühenduste tegemiseks. Me saame seda probleemi osaliselt lahendada mitmekordsete kevadiga. Kasutame mitmekordset poolkevadist kevandit, et saada suuremat emfit. Kuna kevadid katta vaid pool armatuuri ümbermõõdu, viitame sellele kevandile kui poolkevadist või hemi-tropilise kevandina. Joonis-2 näitab seda. Kui me levitame kõik kevadid kogu armatuuri ümbermõõdu peal, siis viitame selle armatuuri kevandile kui täiskevadist kevandina.

Joonis-3 näitab topeltkihilist kevandit, kus igas kevandis on üks külg armatuuri slotti ülemisel osal ja teine külg allosal (näidatud katkendlikult).

image.png

Alternatiivse generaatori levitatud armatuuri kevand

Süsinusoidaalset emf-kujundit saamiseks juhed paigutatakse mitmesse slottidesse ühe põhiku all. Seda armatuuri kevandit nimetatakse levitatud kevandiks. Kuigi alternatiivse generaatori levitatud armatuuri kevand vähendab emfit, on see ikkagi väga kasutatav järgmistel põhjustel.

  1. See vähendab ka harmonikaid emfe ja parandab seega kujundit.

  2. See vähendab ka armatuuri reaktsiooni.

  3. Juhtide ühtlane jaotus aitab parema jahutamise saavutamiseks.

  4. Kõrge on täielikult kasutatud, kuna juhed on levitatud armatuuri ümbermõõdul olevate slottide peal.

Alternatiivse generaatori lapkevand

Nelja põhikuga, 12-slottiga, 12-juhelise (üks juhe slotti kohta) alternatiivse generaatori täispituine lapkevand on näidatud allpool.
Kevandi tagapitch on võrdne juhtide arvuga põhiku kohta, st = 3 ja eespitch on võrdne tagapitchiga miinus üks. Kevandit lõpetatakse iga põhikupari jaoks ja seejärel ühendatakse sarja, nagu on näidatud järgnevates joonistes (joonis-4).

image.png

Alternatiivse generaatori lainelainekuvik

Sama masina lainelainekuvik, st nelja põhikuga, 12-slottiga, 12-juhelise, on näidatud järgnevates joonistes (joonis-e). Siin on tagapitch ja eespitch mõlemad võrdsed juhtide arvuga põhiku kohta.

image.png

Koncentriline või spiraalkevand

Sama masina koncentriklind või spiraalkevand, st nelja põhikuga 12-slottiga 12-juhelise alternatiivse generaatori, on näidatud järgnevates joonistes (joonis-f). Selles kevandis on kevadid erinevatel pitchidel. Väliskülgeline pitch on 5, keskkülgeline pitch on 3 ja sisemine pitch on 1.

image.png

Mitmefaasilise armatuuri kevand alternatiivse generaatoris

Enne mitmefaasilise alternatiivse generaatori armatuuri kevandi arutamist peaksime läbima mõnda seotud terminit, et paremini mõista.

Kevadigrupp

See on faaside arvu ja põhikute arvu korrutis keerlevas masinas.
Kevadigrupp = põhikute arv × faaside arv.

Vastlase kevand

Kui igas põhiku näol on võrdne arv erinevate faaside kevadid, siis kevandit nimetatakse vastlase kevandiks. Vastlase kevandil peaks kevadigrupp olema paarisarv.

Ebavastlase kevand

Kui kevadigrupi kevadite arv ei ole täisarv, siis kevandit nimetatakse ebavastlase kevandiks. Sellisel juhul on igas põhiku näol erinevate faaside kevadite arv erinev. Kahefaasilise alternatiivse generaatoris paigutatakse armatuurile kaks ühefaasilist kevandit 90 elektroonilist kraadi erinevalt üksteisest.
Kolmefaasilise alternatiivse generaatoris paigutatakse armatuurile kolm ühefaasilist kevandit 60 kraadi (elektrooniliselt) erinevalt üksteisest.
Järgnev joonis näitab skelet-kahefaasilist nelja-põhikulist kevandit, kaks slottide põhiku kohta. Elektroonilise fasi diferentsiaal lähedaste slottide vahel = 180/2 = 90 kraadi (elektrooniliselt).

Punktid a ja b on esimese ja teise faasi kevandi alguspunkt kahefaasilisel alternatiivsel generaatoril. a' ja b' on esimese ja teise faasi kevandi lõpppunkt kahefaasilisel alternatiivsel generaatoril vastavalt. Järgnev joonis näitab skelet-kolmefaasilist nelja-põhikulist kevandit, kolm slottide põhiku kohta. Elektroonilise fasi diferentsiaal lähedaste slottide vahel on

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
Echo
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
Dyson
10/27/2025
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Elektroonika kasutamine tööstuses suureneb, hõlmades nii väikesemahulisi rakendusi nagu akude laadimissüsteemid ja LED-juhid, kui ka suuremahulisi rakendusi nagu fotogaalikud (PV) süsteemid ja elektriajad. Tavaliselt koosneb energiaüsteem kolmest osast: elektrijaamadest, edasitoodangusüsteemidest ja jaotussüsteemidest. Traditsiooniliselt kasutatakse madalate sagedustega transformatoreid kahe eesmärgi saavutamiseks: elektrilise eralduse ja pinge vastavuse tagamiseks. Kuid 50-/60-Hz transformatore
Dyson
10/27/2025
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissõlmustransformator (SST), mida nimetatakse ka elektroniliseks transformaatoriks (PET), on staatiline elektriseade, mis integreerib energiaelektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni alusel. See teisendab elektrienergia ühest võimsuslike iseloomtajadega komplektist teise. SST-d suurendavad võrgu stabiilsust, võimaldavad paindlikku võimu edastamist ja on sobivad intelligentsed võrkude rakenduste jaoks.Traditsioonilised transformaatorid kannatavad
Echo
10/27/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut