DC-moottorin käämitys
Ensinnäkin DC-moottorin käämien ominaisuudet:
Kuviossa 1, ensimmäinen piki: y1, kunkin komponentin kahden komponentin sivun välinen etäisyys armatuuripinnalla ilmaistuna urien lukumäärällä.
Esimerkiksi ylemmän elementin puoli on 1 aukossa ja alemman elementin puoli on 5 rakoa, sitten y1 = 5-1 = 4. Jotta käämityksen aiheuttama sähkömoottorinen voima olisi mahdollisimman suuri, y1: n tulisi olla lähellä pylväskorkeutta. (Napojen etäisyys on kahden vierekkäisen pylvään välinen etäisyys, ilmaistuna urien lukumääränä.)
2. Toinen piki: y2. Kahdessa samassa kommutaattorissa sarjassa yhdistetyssä komponentissa edellisen komponentin alareunan ja jälkimmäisen komponentin yläreunan välinen etäisyys esitetään aikavälien lukumäärällä. Käämityksen y2 on negatiivinen ja aallon käämityksen y2 on positiivinen.
3. Synteettinen piki: y, kahden elementin vastaavien sivujen välinen etäisyys sarjassa. y = y1 + y2.
4. Kommutaattorikorkeus: yk, kahden kommutointisegmentin välinen etäisyys, jotka on kytketty saman komponentin kahteen päähän, esitetään kommutaattorisegmenttien lukumäärällä. y = yk.
Toiseksi käämityksen perustyyppi:
1, yksi käämitys:
Komponentin kaksi lähtevää päätä on kytketty kahteen vierekkäiseen kommutaattorisegmenttiin; vierekkäiset komponentit on kytketty sarjaan, jälkimmäisen komponentin etupää on kytketty edellisen komponentin takapäähän, ja se on kytketty samaan kommutaattorisegmenttiin, ja lopuksi elementin takapää liitetään pään päähän. ensimmäinen elementti suljetun silmukan muodostamiseksi. Kahden komponentin päättyvät osat ovat tiiviisti "taitettuina" yhteen. Anna esimerkki yhteyden ominaisuuksista ja sivuliikkeen kokoonpanosta:
Esimerkiksi napa-logaritmi on p = 2, aikavälien lukumäärä on Z = 16, komponenttien lukumäärä on S = K = 16, y1 = 4 ja yk = 1 ja piirretään yhden käämityksen laajennuskaavio.
(1), pikselilaskenta
Yksi pino: y1 = yk = 1, koko etäisyys: y1 = 16/4 = 4, y2 = y-y1 = 1-4 = -3.
(kaksi), käämitysyhteyspöytä
(6) Käämityksen rinnakkaisten haarojen lukumäärä:
Yhden käämityksen rinnakkaisten haarojen lukumäärä on yhtä suuri kuin moottoripylväiden lukumäärä. Rinnakkaisen haaran logaritmi on yhtä suuri kuin napa-logaritmi, eli: a = p.
Harjojen lukumäärä = haarojen lukumäärä = napojen lukumäärä
2, yhden aallon käämitys:
Kummankin komponentin molemmista päistä kytketyt kaksi kommutointisegmenttiä ovat kaukana toisistaan, yk> y1, ja komponentit on kytketty sarjaan aaltomuodon muodostamiseksi. Y1: n tulisi olla lähellä pylväiden etäisyyttä, ja yk täyttää seuraavan kaavan:
Yhden kiertokierroksen jälkeen kääntöosa on edennyt (+, oikea viiva) tai taaksepäin (-, vasen viiva) kuin peruutuskappale alussa.
Esimerkki 2, piirtämällä vasemman rivin lyhyen kantaman yhden aallon käämityksen kehityskaavio, 2p = 4, Z = S = K = 15.
(6), käämitysten rinnakkaisten haarojen lukumäärä:
Yhden aallon käämityksen rinnakkaisten haarojen lukumäärä on aina 2, riippumatta pääpylväiden lukumäärästä.
Yksittäisten perus- ja yhden aallotyyppisten moottorikäämitysten lisäksi on olemassa muita tyyppejä, kuten: päällekkäiset, monimutkaiset aallot, hybridikäämitys, samankeskinen käämitys ja niin edelleen. Eri käämien ero on rinnakkaisten haarojen lukumäärässä.






