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


როგორ იზავებს ხაზის ტიპი წარმოებულ დენის და ძაბვებზე?

Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

როგორ ახდენს დარტყმის ტიპები (ტალღური ან წრევითი) შექმნილ დენისა და ძაბვის ზედაპირზე გავლენას

დარტყმის ტიპი (ტალღური ან წრევითი) მნიშვნელოვანი გავლენა ახდენს მოტორების ან ტრანსფორმატორების მიერ შექმნილ დენისა და ძაბვის ზედაპირზე. სხვადასხვა დარტყმის ტიპები განსხვავებული მახასიათებლებით არიან მაგნიტური ველის განაწილების, დენის გზის, ინდუქციისა და რეზისტორის შესახებ. ქვემოთ მოცემულია ტალღური და წრევითი დარტყმების ძირითადი განსხვავებები და ისინი დენისა და ძაბვის ზედაპირზე არსებული გავლენები:

ტალღური დარტყმა

მახასიათებლები

  • კავშირის მეთოდი: ტალღურ დარტყმებში ბრინჯი ერთი და იმავე სლოტიდან შეიცვლება, ფორმირებული რეგულარული ტალღის მსგავსი გზა.

  • პარალელური გზები: ჩვეულებრივ, არსებობს მხოლოდ ორი პარალელური გზა, რაც ხდის ტალღურ დარტყმებს საშუალებას გამოყენებას მაღალი ძაბვის, დაბალი დენის აპლიკაციებში.

  • მაგნიტური ველის განაწილება: მაგნიტური ველის განაწილება შესაბამისად ერთგვარია, რადგან თითოეული ბრინჯი თანაბრად განაწილებულია სტატორის სლოტებში.

  • ინდუქცია და რეზისტორი: გრძელი ბრინჯის გზის გამო, ინდუქცია და რეზისტორი შესაბამისად მაღალია.

გავლენები

  • დენი: ტალღური დარტყმები ხელსაწყოა დაბალი დენის აპლიკაციებისთვის, რადგან აქ არის ნაკლები პარალელური გზები, რითაც იწვევს მაღალ დენს თითოეულ გზაზე.

  • ძაბვა: ტალღური დარტყმები ხელსაწყოა მაღალი ძაბვის აპლიკაციებისთვის, რადგან მათ აქვთ მაღალი ინდუქცია, რაც დაეხმარება ძაბვის გამოსახულების სტაბილიზებას.

  • ეფექტურობა: მაღალი ინდუქციის გამო, ტალღურ დარტყმებს შესაძლოა ქვედა ეფექტურობა ჰქონდეს მაღალი სიხშირის შემთხვევაში.

წრევითი დარტყმა

მახასიათებლები

  • კავშირის მეთოდი: წრევით დარტყმებში ბრინჯი თანმიმდევრულად კავშირდება თითოეულ სლოტში, ფორმირებული მრავალი პარალელური გზა.

  • პარალელური გზები: ჩვეულებრივ, არსებობს მრავალი პარალელური გზა, რაც ხდის წრევით დარტყმებს საშუალებას გამოყენებას დაბალი ძაბვის, მაღალი დენის აპლიკაციებში.

  • მაგნიტური ველის განაწილება: მაგნიტური ველის განაწილება უფრო კონცენტრირებულია, რადგან ბრინჯები კონცენტრირებულია განსაზღვრული ზონების შემდეგ.

  • ინდუქცია და რეზისტორი: მოკლე ბრინჯის გზის გამო, ინდუქცია და რეზისტორი შესაბამისად დაბალია.

გავლენები

  • დენი: წრევითი დარტყმები ხელსაწყოა მაღალი დენის აპლიკაციებისთვის, რადგან აქ არის მეტი პარალელური გზა, რითაც იწვევს დაბალ დენს თითოეულ გზაზე.

  • ძაბვა: წრევითი დარტყმები ხელსაწყოა დაბალი ძაბვის აპლიკაციებისთვის, რადგან მათ აქვთ დაბალი ინდუქცია, რაც დაეხმარება დენის გამოსახულების ზრდას.

  • ეფექტურობა: დაბალი ინდუქციის გამო, წრევით დარტყმებს შესაძლოა მაღალი ეფექტურობა ჰქონდეს მაღალი სიხშირის შემთხვევაში.

შედარება და შერჩევა

ტალღური დარტყმა წრევით დარტყმას შესახებ

დენი და ძაბვა:

  • ტალღური დარტყმა: ხელსაწყოა მაღალი ძაბვის, დაბალი დენის აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა დირექტული დენის გენერატორები და მოტორები.

  • წრევითი დარტყმა: ხელსაწყოა დაბალი ძაბვის, მაღალი დენის აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა ალტერნატიული დენის გენერატორები და მოტორები.

მაგნიტური ველის განაწილება:

  • ტალღური დარტყმა: ერთგვარი მაგნიტური ველის განაწილება, ხელსაწყოა აპლიკაციებისთვის, რომლებსაც სჭირდება ერთგვარი მაგნიტური ველი.

  • წრევითი დარტყმა: კონცენტრირებული მაგნიტური ველის განაწილება, ხელსაწყოა აპლიკაციებისთვის, რომლებსაც სჭირდება მაღალი დენის სიმკვრივე.

ინდუქცია და რეზისტორი:

  • ტალღური დარტყმა: მაღალი ინდუქცია და რეზისტორი, ხელსაწყოა აპლიკაციებისთვის, რომლებსაც სჭირდება მაღალი ინდუქცია.

  • წრევითი დარტყმა: დაბალი ინდუქცია და რეზისტორი, ხელსაწყოა აპლიკაციებისთვის, რომლებსაც სჭირდება დაბალი ინდუქცია.

შეჯამება

დარტყმის ტიპის შერჩევის დროს გაითვალისწინეთ შემდეგი ფაქტორები:

  • აპლიკაციის მოთხოვნები: შეარჩიეთ შესაბამისი დარტყმის ტიპი საჭირო დენისა და ძაბვის მიხედვით.

  • მაგნიტური ველის განაწილება: შეარჩიეთ დარტყმის ტიპი საჭირო მაგნიტური ველის განაწილების მიხედვით.

  • ინდუქცია და რეზისტორი: შეარჩიეთ დარტყმის ტიპი საჭირო ინდუქციისა და რეზისტორის მიხედვით.

ამ მახასიათებლების განსაზღვრებით, უფრო კარგად შეძლებთ დარტყმის ტიპის შერჩევას და დიზაინს მოტორების ან ტრანსფორმატორებისთვის კონკრეტული აპლიკაციის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

ძირითადი ტრანსფორმატორის ავარიები და ლეგკი გაზის ოპერაციული პრობლემები
1. ავარიული შემთხვევის ჩანაწერი (2019 წლის 19 მარტი)2019 წლის 19 მარტს 16:13-ზე მონიტორინგის ფონზე დაფიქსირდა №3 ძირითადი ტრანსფორმატორის მსუბუქი აირის მოქმედება. «ელექტრო ტრანსფორმატორების ექსპლუატაციის კოდექსის» (DL/T572-2010) შესაბამად, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების (Е&М) პერსონალმა შეამოწმა №3 ძირითადი ტრანსფორმატორის საკონტროლო მდგომარეობა საკონტროლო ადგილზე.საკონტროლო ადგილზე დადასტურდა: №3 ძირითადი ტრანსფორმატორის WBH არაელექტრო დაცვის პანელმა აღნიშნა ტრანსფორმატორის სხეულის ფა
02/05/2026
რატომ უნდა იყოს ტრანსფორმატორის ბუნებრივი ნაწილი დაკავშირებული მხოლოდ ერთ წერტილზე? რატომ არ არის უფრო სამყარო რამდენიმე წერტილის დაკავშირება?
რატომ უნდა გაითვალისწინოს ტრანსფორმატორის ბუშტის დედამიწით დაკავშირება?ფუნქციონირებისას ტრანსფორმატორის ბუშტი, მასთან ერთად მეტალური სტრუქტურები, ნაწილები და კომპონენტები, რომლებიც ბუშტს და ზარდებს დაუკავშირდება, ყველა მდებარეობს ძლიერ ელექტროსტატიკურ ველში. ამ ველის გავლენით ისინი არიან დედამიწაზე შედარებით დიდი პოტენციალით. თუ ბუშტი დედამიწით არ არის დაკავშირებული, ბუშტსა და დედამიწით დაკავშირებულ კავშირებსა და რეზერვუარს შორის იქნება პოტენციალური განსხვავება, რაც შეიძლება დაიწყოს დროით დარღვე
01/29/2026
რა არის განსხვავება რექტიფიკატორულ ტრანსფორმატორებსა და ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებს შორის?
რა არის რექტიფიკატორული ტრანსფორმატორი?"ენერგიის გადაცემა" არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც შეიცავს რექტიფიკაციას, ინვერსიას და სიხშირის შეცვლას, სადაც რექტიფიკაცია ყველაზე ფართოდ გამოიყენება. რექტიფიკატორული აპარატურა აქვს შესაძლებლობა შეყვანის სინუსოიდალურ ენერგიას დირექტულ ენერგიად გარდაქმნას რექტიფიკაციისა და ფილტრირების საშუალებით. რექტიფიკატორული ტრანსფორმატორი სარგებლობს რექტიფიკატორული აპარატურის ენერგიის წყაროდ. ინდუსტრიული გამოყენებებისთვის ყველაზე ხშირად დირექტული ენერგიის წყარო მიიღება რ
01/29/2026
როგორ შეადაროთ განსაზღვროთ და გამოხსნათ ტრანსფორმატორის ბუნებრივი გარემოს შეცდომები
1. ტრანსფორმატორის ბურთვის მრავალწერტილოვანი დარტყმის სიზუსტე, მიზეზები და ტიპები1.1 ტრანსფორმატორის ბურთვის მრავალწერტილოვანი დარტყმის სიზუსტენორმალური მოქმედებისას ტრანსფორმატორის ბურთვი უნდა დარტყმილი იყოს მხოლოდ ერთ წერტილში. მოქმედებისას შეცვლის მაგნიტური ველი გარშემო მდებარე კანების გარშემო. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამო, პარაზიტული კაპაციტანციები არსებობს მაღალწნავის და დაბალწნავის კანებს შორის, დაბალწნავის კანის და ბურთვის შორის, და ბურთვის და რეზერვუარის შორის. ენერგიით შევსებული კანე
01/27/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას