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


Bobina armaturae alternatoris

Electrical4u
Electrical4u
Campus: Electrica Elementaria
0
China

image.png

Volubilis in alternatore potest esse vel clausus typus vel apertus typus. Clausus volubilis format iuncturam stellae in volubili alternatoris.
Sunt quaedam proprietates communes volubilis.

  1. Prima et maxima proprietas volubilis est, ut duae partes cuiuslibet spire sint sub duobus adjacentibus polis. Id est, latitudo spire = passus poli.

  2. Volubilis potest esse vel unistratum vel bistratum.

  3. Volubilis ita disponitur in diversis foraminibus armaturae, ut sinusoidalem emf producat.

Genera Volubilium Armaturae Alternatoris

Sunt diversa genera volubilium in alternatore. Volubilia possunt classificari ut

  1. Uniphasicum et polyphasica volubilia.

  2. Concentricum et distributivum volubilia.

  3. Semi-coilata et tota coilata volubilia.

  4. Unistratum et bistratum volubilia.

  5. Lapsum, undulatum et concentricum sive spirale volubilia et

  6. Tota pitch coilata et fractio pitch coilata volubilia.

Praeter haec, volubilis armaturae alternatoris potest etiam esse integral slot winding et fractional slot winding.

Uniphasicum Volubilium Armaturae

Uniphasicum volubilium armaturae potest esse vel concentratum vel distributum.

Concentricum Volubilium Armaturae

Concentricum volubilium adhibetur ubi numerus foraminum in armatura aequatur numero polorum in machina. Hoc volubilium armaturae alternatoris dat maximam tensionem, sed non exacte sinusoidalem.

Simplicissimum uniphasicum volubilium monstratur infra in figura-1. Ibi, numerus polorum = numerus foraminum = numerus laterum spire. Ibi, unum latus spire est intra unum foramen sub uno polo, et alterum latus spire intra alia foramina sub proximo polo. Emf inducta in uno latere spire additur ad emf in adjacente latere spire.

skelton-wave-winding.gif (576×336)

Hoc dispositum volubilis in alternatore dicitur skeleton wave winding. Secundum fig-1, latus spire-1 sub polo N iungitur ad latus spire-2 sub polo S retro et latus spire-3 ante et sic deinceps.
Directio emf inductae in latus spire-1 est sursum et emf inducta in latus spire-2 est deorsum. Rursus, cum latus spire-3 sit sub polo N, habebit emf in directum sursum et sic deinceps. Itaque emf totalis est summa emf omnium laterum spire. Hoc genus volubilis est valde simplex, sed raro adhibetur, quia magna spatia requirit pro iunctionibus extremarum omnium laterum spire sive conductorum. Hanc difficultatem possumus superare, ad aliquam partem, per usum multo-turn coiled. Utimur multo-turn half coiled winding ad obtinendum maiorem emf. Quoniam spire tantum dimidiam partem peripheriae armaturae tegunt, hunc modum volubilis vocamus Half coiled sive Hemi-tropic winding. Figura – 2 hoc monstrat. Si omnes spires distribuimus per totam peripheriam armaturae, tunc volubilis armaturae dicitur whole coiled winding.

Figura 3 ostendit bistratum volubilium, ubi unum latus cuiusque spire collocatur in summo foraminis armaturae, et alterum latus in fundo foraminis. (Representatum per lineas punctatas).

image.png

Distributivum Volubilium Armaturae Alternatoris

Ut sinusoidealem emf obtineamus, conductores collocantur in pluribus foraminibus sub uno polo. Hoc volubilis dicitur distributivum. Licet distributivum volubilium in alternatore reducat emf, tamen valde utilis est propter sequentia.

  1. Redigit etiam harmonicam emf et sic melioratur forma undae.

  2. Diminuit etiam reactionem armaturae.

  3. Distributio equalis conductorum, auxiliat refrigerationi meliori.

  4. Nucleus plene utilitas, quia conductores distribuuntur per foramina in peripheria armaturae.

Lap Winding Alternatoris

Full pitched lap winding quadripolaris, 12 foraminum, 12 conductorum (unus conductor per foramen) alternatoris ostenditur infra.
Passus posterior volubilis aequalis est numero conductorum per polum, id est, = 3 et passus anterior aequalis est passus posterior minus unus. Volubilis completur per par polorum et tunc iungitur in serie ut in figura – 4 infra ostenditur.

image.png

Wave Winding Alternatoris

Wave winding eiusdem machinae, id est, quattuor poli, 12 foramina, 12 conductores ostenditur in figura-e infra. Ibi, passus posterior et passus anterior aequales sunt aliquibus conductoribus per polum.

image.png

Concentricum sive Spiral Winding

Hoc volubilium eiusdem machinae, id est, quattuor poli, 12 foramina, 12 conductores alternatoris ostenditur in figura-f infra. In hoc volubili, spire sunt diversorum passuum. Passus spire exterioris est 5, passus spire medius est 3, et passus spire interioris est unus.

image.png

Polyphasica Volubilia Armaturae Alternatoris

Antequam de polyphasica volubilia armaturae alternatoris disseramus, debemus perire quaedam terminos connexos pro meliore intellegendo.

Coil Group

Est productus numeri phasium et numeri polorum in machina rotatoria.
Coil group = numerus polorum × numerus phasium.

Balanced Winding

Si sub vultu cuiusque poli, sunt aequales numeri spire diversarum phasium, tunc volubilium dicitur balanced winding. In balanced winding, coil group debet esse numerus par.

Unbalanced Winding

Si numerus spirarum per coil group non est numerus integer, tunc volubilium dicitur unbalanced winding. In talibus casibus, vultus cuiusque poli continet inaequales numeros spirarum diversarum phasium. In biphasico alternatore, duo uniphasica volubilia ponuntur in armatura per 90 gradus electricos ab invicem separata.
In triplico phase alternatore, tres uniphasica volubilia ponuntur in armatura, per 60 gradus (electricos) ab invicem separata.
Figura infra representat, Skelton 2 phase 4 pole winding, duo foramina per polum. Differentia electrica inter adjacentia foramina = 180/2 = 90 gradus electricos).

Puncta a et b sunt initia prima et secunda phase winding duarum, phase alternatoris. a’ et b’ sunt finis primae et secundae phase wining duarum, phase alternatoris, respectiviter. Figura infra representat Skelton 3 phase 4 pole winding, tria foramina per polum. Differentia electrica inter, adjacentia foramina est 180/ 3 = 60 gradus (electrica) a, b et c sunt initia Rubri, Flavi, et caerulei phasium et a’, b’, et c’ sunt fines eorumdem Rubri, Flavi et Caerulei phasium triplicis phase winding.

Dicamus red phase winding incipiat in foramine no 1 et desinet supra foramen no 10. Tunc yellow winding sive secunda winding incipiat in foramine no 2 et desinet supra foramen no 11. Tertia sive blue phase winding incipiat in foramine no 3 et desinet in foramine no 12. Differentia emfs, in red phase et yellow, yellow phase et blue phase et blue phase et red phase winding respective per 60 gradus, 60 gradus et 240 gradus (electrica respective). Cum in triplici systemate, differentia inter red, yellow et blue phase sit 120 gradus (electrica). Hoc potest effici reverendo yellow phase (secunda winding) sicut in figura supra ostenditur.

image.png

Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Technologia SST: Analyse Completus in Generatione Transmissione Distributione et Consumptione Electricitatis
Technologia SST: Analyse Completus in Generatione Transmissione Distributione et Consumptione Electricitatis
I. Fundamenta InvestigativaNecessitates Transformationis Systematis ElectricitatisMutationes in structura energetica maiora postulata faciunt ad systemata electricitatis. Systemata electricitatis traditionalia transibunt ad nova generationis systemata, cum differentia inter eos sequatur: Dimensio Systema Electricitatis Traditionale Novum Systema Electricitatis Forma Fundamentalis Technicae Systema Electromechanicum Dominatum per Machinas Synchronas et Apparatus Electronici Pot
Echo
10/28/2025
Comprehendendi Rectificatores et Variationes Transformatoris Potentiae
Comprehendendi Rectificatores et Variationes Transformatoris Potentiae
Differentiae Inter Transformatores Rectificatores et Transformatores PotentiaeTransformatores rectificatores et transformatores potentiae ambo ad familiam transformatorum pertinent, sed fundamentaliter in applicatione et characteribus functionalibus differunt. Transformatores communiter visi in columnis utilitatis sunt typice transformatores potentiae, dum illi quos cellae electrolyticae vel instrumenta galvanoplastica in fabris suppeditant saepe transformatores rectificatores sunt. Comprehender
Echo
10/27/2025
Calculus Perditorum Nuclei Transformatoris SST et Ductus Optimizandi Guida
Calculus Perditorum Nuclei Transformatoris SST et Ductus Optimizandi Guida
SST Alta Frequensia Isolatus Transformer Nucleus Design et Calculatio Characteristica Materialis Impactus:Nucleus materialis exhibet varietatem comportamentum perdidarum sub diversis temperaturis, frequentiis, et densitatibus fluxus. Haec characteristica formant fundamentum totius perdidarum nucleus et requirit accuratum intellectum proprietatum nonlineari. Interferentia Campi Magneticus Vagantis:Campi magnetici vagantes altae frequentiae circa windings possunt inducere perdidarum nucleus addici
Dyson
10/27/2025
Design of a Four-Port Solid-State Transformer: Solutio Integrationis Efficientis pro Microgrids
Design of a Four-Port Solid-State Transformer: Solutio Integrationis Efficientis pro Microgrids
Usus electronicae potentiae in industria crescit ab applicationibus parvis ut caricae pro batteriis et LED driver ad magnas ut systemata photovoltaica (PV) et vehicula electrica. Saepe, systema potentiae tria partis continet: plantas potentiae, systemata transmissoria, et systemata distributionis. Traditio est ut transformatores bassae frequentiae duobus usibus serviant: isolationi electricae et adaequationi tensionis. Tamen, transformatores 50-/60-Hz sunt ingentes et graves. Convertitori potent
Dyson
10/27/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum