Dec 21, 2018 Laisser un message

Enroulement du moteur DC

Enroulement du moteur DC

Tout d’abord, les caractéristiques de DC moteur enroulements :

1, la première balle : y1, la distance entre les côtés de deux composants de chaque composant sur la surface de l’armature, exprimée par le nombre de créneaux horaires.

Par exemple, le côté de l’élément supérieur est en 1 slot et le dessous de l’élément est dans 5 emplacements, puis y1 = 5-1 = 4. Afin de maximiser la force électromotrice induite de l’enroulement, y1 devrait être proche de la hauteur du mât. (La distance du pôle est la distance entre les deux principaux pôles adjacents, exprimée en nombre de places.)

2. deuxième terrain : y2. Dans les deux éléments connectés en série par le même commutateur, la distance entre le bord inférieur de l’élément précédent et le bord supérieur de la composante de ce dernier est représentée par le nombre de créneaux horaires. L’y2 de l’enroulement est négative et l’y2 de l’enroulement d’onde positive.

3. synthétique pitch : y, la distance entre les faces correspondantes de deux éléments en série. y = y1 + y2.

4. hauteur commutateur : yk, la distance entre les deux segments de commutation connecté aux deux extrémités du même composant est représenté par le nombre de segments de commutateur. y = yk.

Deuxièmement, le type d’enroulement :

1, enroulement unique :

Les deux extrémités sortantes du composant sont connectées à deux segments adjacents collecteur ; les éléments adjacents sont connectées en série, la tête de la composante de ce dernier est reliée à l’extrémité du volet précédent et est connectée au même segment de commutateur, et enfin la queue d’un élément est joint à la tête de la première ligne élément pour former une boucle fermée. Les parties terminales des deux composants en série étroite sont étroitement « pliés ». Donner un exemple des caractéristiques de la connexion et la composition de la branche :

Par exemple, le logarithme de pôle est p = 2, le nombre de places est Z = 16, le nombre de composants est S = K = 16, y1 = 4 et yk = 1, et un diagramme de dilatation simple-bobinage est dessiné.

(1), pas de calcul

Pile : y1 = yk = 1, pleine distance : y1 = 16/4 = 4, y2 = y-y1 = 1-4 =-3.

(deux), remontage tableau de connexion

(6) le nombre de branches parallèles de l’enroulement :

Le nombre de branches parallèles d’un enroulement unique est égal au nombre de pôles moteurs. Le logarithme de la branche parallèle est égal au logarithme pole, c’est à dire : un = p.

Nombre de brosses = nombre de branches = nombre de pôles

2, enroulement vague unique :

Les deux segments de commutation connectés aux deux extrémités de chaque composant sont éloignés, yk > y1 et les composants sont reliés en série pour former une forme de vague. Y1 devrait être proche de la distance du pôle et yk répond à la formule suivante :

Après un tour de détour, un morceau de renversement est avancé (+ ligne à droite) ou retour (-, ligne à gauche) que la pièce de recul au début.

Exemple 2, un rangée gauche à courte portée unique-vague sinueux développement de dessin diagramme, 2 p = 4, Z = S = K = 15.

(6), le nombre de branches parallèles d’enroulement :

Le nombre de branches parallèles d’un enroulement unique-vague est toujours égal à 2, indépendamment du nombre de pôles principaux.

Outre les types de vague fondamentale et unique unique des enroulements du moteur, il existe d’autres types, tels que : chevauchement, onde complexe, hybride de bobinage, concentriques d’enroulement et ainsi de suite. La différence dans les enroulements différents est le nombre de branches parallèles.

TW-DC020

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