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


پیچش روتور ژنراتور

Electrical4u
Electrical4u
فیلد: مقدماتی برق
0
China

image.png

پیچش آرماتور در یک مولد می‌تواند نوع بسته یا باز باشد. پیچش بسته شکل ستاره‌ای را در پیچش آرماتور مولد ایجاد می‌کند.
برخی خصوصیات مشترک در پیچش آرماتور وجود دارد.

  1. اولین و مهم‌ترین خاصیت پیچش آرماتور این است که دو سمت هر کویل باید زیر دو قطب مجاور قرار گیرد. به عبارت دیگر، فاصله کویل = فاصله قطب.

  2. پیچش می‌تواند تک لایه یا دو لایه باشد.

  3. پیچش به گونه‌ای در شیارهای مختلف آرماتور تنظیم شده است که باید ولتاژ سینوسی تولید کند.

نوع‌های پیچش آرماتور مولد

نوع‌های مختلف پیچش آرماتور در مولد وجود دارد. پیچش‌ها می‌توانند به صورت زیر طبقه‌بندی شوند:

  1. پیچش آرماتور یک‌فازی و چندفازی.

  2. پیچش متمرکز و پخش‌شده.

  3. پیچش نیم‌پیچ و کامل‌پیچ.

  4. پیچش تک‌لایه و دو‌لایه.

  5. پیچش لاپ، موج و متمرکز یا حلزونی و

  6. پیچش کامل‌پیچ و کسری‌پیچ.

به علاوه، پیچش آرماتور مولد می‌تواند شامل پیچش شماره‌ای کامل و کسری باشد.

پیچش آرماتور یک‌فازی

پیچش آرماتور یک‌فازی می‌تواند متمرکز یا پخش‌شده باشد.

پیچش آرماتور متمرکز

پیچش متمرکز زمانی استفاده می‌شود که تعداد شیارهای آرماتور برابر با تعداد قطب‌ها در ماشین باشد. این پیچش آرماتور مولد حداکثر خروجی ولتاژ را تولید می‌کند اما دقیقاً سینوسی نیست.

ساده‌ترین پیچش یک‌فازی در شکل-1 نشان داده شده است. در اینجا، تعداد قطب‌ها = تعداد شیارها = تعداد سطوح کویل. در اینجا، یک سطح کویل در یک شیار زیر یک قطب و سطح دیگر کویل در شیار دیگر زیر قطب بعدی قرار دارد. ولتاژ القاء شده در یک سطح کویل با ولتاژ القاء شده در سطح کویل مجاور جمع می‌شود.

skelton-wave-winding.gif (576×336)

این ترتیب پیچش آرماتور در مولد به عنوان پیچش موج اسکلتی شناخته می‌شود. بر اساس شکل-1، سطح کویل-1 زیر قطب N به سطح کویل-2 زیر قطب S در پشت و سطح کویل-3 در جلو و غیره متصل می‌شود.
جهت ولتاژ القاء شده در سطح کویل-1 به بالا و ولتاژ القاء شده در سطح کویل-2 به پایین است. دوباره چون سطح کویل-3 زیر قطب N قرار دارد، ولتاژ آن به سمت بالا است و غیره. بنابراین ولتاژ کلی مجموع ولتاژ تمام سطوح کویل است. این نوع پیچش آرماتور بسیار ساده است اما به دلیل نیاز به فضای قابل توجه برای اتصالات انتهایی هر کویل یا هادی کمتر استفاده می‌شود. می‌توانیم این مشکل را تا حدی با استفاده از کویل‌های چند دوری حل کنیم. ما از پیچش نیم‌پیچ چند دوری برای بدست آوردن ولتاژ بالاتر استفاده می‌کنیم. چون کویل‌ها فقط نیمی از محیط آرماتور را پوشش می‌دهند، این پیچش را پیچش نیم‌پیچ یا همی‌تروپیک می‌نامیم. شکل-2 این موضوع را نشان می‌دهد. اگر تمام کویل‌ها را روی کل محیط آرماتور پخش کنیم، پیچش آرماتور را پیچش کامل‌پیچ می‌نامیم.

شکل 3 یک پیچش دو‌لایه را نشان می‌دهد، که در آن یک سمت هر کویل در بالای شیار آرماتور و سمت دیگر در پایین شیار (با خط‌چین نشان داده شده) قرار می‌گیرد.

image.png

پیچش پخش‌شده آرماتور مولد

برای بدست آوردن موج ولتاژ صاف سینوسی، هادی‌ها در چندین شیار زیر یک قطب قرار می‌گیرند. این پیچش آرماتور به پیچش پخش‌شده معروف است. اگرچه پیچش پخش‌شده آرماتور در مولد ولتاژ را کاهش می‌دهد، اما همچنان به دلایل زیر بسیار مفید است.

  1. این پیچش ولتاژ هارمونیک را نیز کاهش می‌دهد و بنابراین موج ولتاژ بهبود می‌یابد.

  2. این پیچش واکنش آرماتور را نیز کاهش می‌دهد.

  3. توزیع مناسب هادی‌ها به خنک‌سازی بهتر کمک می‌کند.

  4. همچنین هسته به طور کامل استفاده می‌شود چون هادی‌ها در شیارهای محیط آرماتور پخش می‌شوند.

پیچش لاپ مولد

پیچش لاپ کامل با چهار قطب، ۱۲ شیار و ۱۲ هادی (یک هادی در هر شیار) مولد در زیر نشان داده شده است.
پیچش پشتی برابر با تعداد هادی‌ها در هر قطب، یعنی = ۳ و پیچش جلویی برابر با پیچش پشتی منهای یک است. پیچش برای هر جفت قطب کامل شده و سپس به صورت سری متصل می‌شود، مانند شکل-4 زیر.

image.png

پیچش موج مولد

پیچش موج همان ماشین، یعنی چهار قطب، ۱۲ شیار، ۱۲ هادی در شکل-e زیر نشان داده شده است. در اینجا، پیچش پشتی و جلویی هر دو برابر با تعداد هادی‌ها در هر قطب است.

image.png

پیچش متمرکز یا حلزونی

این پیچش برای همان ماشین، یعنی چهار قطب، ۱۲ شیار، ۱۲ هادی مولد در شکل-f زیر نشان داده شده است. در این پیچش، کویل‌ها از اندازه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند. پیچش خارجی ۵، پیچش میانی ۳ و پیچش داخلی یک است.

image.png

پیچش چندفاز آرماتور مولد

قبل از بحث درباره پیچش چندفاز آرماتور مولد، باید بعضی از موارد مرتبط را برای درک بهتر مرور کنیم.

گروه کویل

این حاصل ضرب تعداد فاز‌ها و تعداد قطب‌ها در یک ماشین چرخان است.
گروه کویل = تعداد قطب‌ها × تعداد فاز‌ها.

پیچش تعادل‌دار

اگر زیر هر صفحه قطب، تعداد مساوی کویل‌های فاز‌های مختلف وجود داشته باشد، پیچش را تعادل‌دار می‌نامند. در پیچش تعادل‌دار، گروه کویل باید عددی زوج باشد.

پیچش نامتوازن

اگر تعداد کویل‌ها در گروه کویل یک عدد صحیح نباشد، پیچش ر

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما