Asas Penggulungan Coil

Posted on
Pengarang: Judy Howell
Tarikh Penciptaan: 5 Julai 2021
Tarikh Kemas Kini: 13 Mungkin 2024
Anonim
Coil winding.
Video.: Coil winding.

Kandungan

Jurutera elektrik melakukan gegelung gegelung untuk menggunakan gegelung sebagai bahagian litar elektrik dan untuk digunakan dalam peranti seperti teras toroidal yang terlibat dengan medan magnet dan daya magnet. Bentuk dan kaedah yang digunakan untuk gegelung angin boleh membiarkannya digunakan untuk tujuan yang berbeza.

Cara yang berlainan bagi gegelung penggulungan bermakna anda boleh membuat gegelung angin untuk kegunaan tertentu dengan mengambil kira voltan arus elektrik yang didorong melalui gegelung dan sifat penebat haba peranti itu sendiri.

Bagi elektromagnet, bahan yang menjadi magnetik di hadapan arus elektrik yang mengalir melalui wayar, gegelung harus luka seperti lilitan yang bersebelahan satu sama lain bergerak dalam arah yang bertentangan. Ini menghalang arus yang mengalir melalui mereka dari membatalkan sendiri antara lapisan gegelung.

Cara jurutera memilih struktur penggulungan dan kaedah penggulungan bergantung kepada pilihan reka bentuk seperti ruang yang ada untuk penggulungan ketika mereka bentuk gegelung atau lokasi bahagian akhir gegelung yang dimaksudkan untuk menjadi luka.

Coil Penggulungan Mesin dan Kaedah

Sekiranya anda ingin angin gegelung dengan tangan atau melakukannya dengan seramai mungkin tanpa menghormati fizik optik dan matematik di bawahnya, kaedah ini dipanggil penggulungan liar atau menggulung penggulungan.

Penggulungan berliku-liku melibatkan penggulungan secara rawak tanpa menjadi teliti lapisan atau mengisi dengan mendalam dengan tepat. Yang cepat, mudah, dan mendapat pekerjaan yang dilakukan, tetapi ia tidak mengubah induktansi pemasangan wayar luka untuk menghasilkan voltan yang optimum. Ia digunakan dalam transformer kecil, gegelung pencucuhan, motor elektrik kecil, dan peranti dengan alat pengukur dawai kecil.

Apabila gegelung berliku melalui penggulungan menggulung, jurutera juga mengambil kira ketinggian penggulungan seperti yang diukur oleh h = d2n / b dengan:

Mesin yang memilih untuk gegelung angin helical (lingkaran) di setiap lapisan adalah mesin penggulungan helical. Kerana mesin ini membentuk lapisan dan lapisan gegelung, mereka bertukar antara arah, bergerak ke hadapan dan ke belakang (atau kidal dan tangan kanan, seperti yang digunakan jurutera untuk merujuk kepada arahan tersebut). Ini hanya berfungsi untuk sejumlah kecil lapisan kerana apabila ia mencapai batas tertentu, struktur menjadi terlalu ketat untuk mengandungi dan penggulungan penggulungan boleh menyebabkan.

Orthocyclic winding adalah kaedah yang paling optimum untuk menggulung gegelung keratan rentas bulat dengan meletakkan wayar di lapisan atas di alur-alur wayar di lapisan bawah. Gegelung ini mempunyai pengaliran haba yang baik dan sentiasa mengedarkan kekuatan medan di antara mereka.

Orthocyclic winding

Jurutera mengambil kira kecekapan proses penggulungan gegelung mereka dengan meminimumkan bahan dan ruang yang diperlukan untuk penggulungan gegelung. Mereka melakukan ini untuk memastikan mereka menghabiskan tenaga secara optimum. Konduktor elektrik yang digunakan dalam gegelung gegelung menduduki kawasan, dan begitu juga penggulungan yang digunakan dalam proses tersebut. The faktor pengisi adalah nisbah kedua-dua kawasan tersebut dan boleh dikira sebagai F = d2 nπbh / 4 dengan:

Jurutera cuba untuk mencapai faktor penambahan yang tinggi untuk membuat proses penggulungan gegelung yang cekap kerana ia boleh. Walaupun jurutera umumnya mengira a faktor pengisi teori .91 untuk penggulungan ortocyclic, penebat dawai bermakna bahawa, dalam praktiknya, faktor pengisian adalah lebih rendah.

Apabila gegelung penggulungan melalui penggulungan ortocyclic, jurutera mengukur ketinggian penggulungan sebagai h = d dengan:

Ini menyumbang kepada sudut-sudut ruang antara wayar dan lapisan kabel dari sudut pandangan keratan rentas.

Dawai yang dipadatkan

Kawat yang lebih padat dibungkus adalah faktor pengisian yang lebih tinggi, kerana mesin gegelung gegelung boleh menggunakan kekonduksian haba penggulungan untuk mengelakkan kehilangan haba. Orthosiklik penggulungan, kaedah optimum mengatur gegelung rentas keratan rentas, membolehkan jurutera mencapai faktor pengisian kira-kira 90% dengan cara ini.

Melalui kaedah ini, wayar bulat di lapisan atas mesin gegelung gegelung harus dibungkus sedemikian rupa sehingga mereka berada di alur-alur wayar di lapisan bawah untuk memastikan pembungkusan dapat merangkumi sebanyak mungkin wayar. Pandangan sisi gegelung yang disusun dengan cara ini menunjukkan bagaimana lapisan berbeza mengatur diri mereka dengan cara yang paling berkesan.

Penggulungan perlu dijalankan selari dengan bebibir penggulungan, sokongan digunakan untuk memastikan gegelung angin sebagai ketat dan cekap yang mungkin. Jurutera perlu melaraskan lebar penggulungan kepada bilangan pusingan setiap lapisan penggulungan. Jika kawasan rentas keratan wayar ini tidak berputar, kawasan crossover antara wayar perlu berada di bahagian kecil badan gegelung.

Jurutera memutuskan struktur penggulungan berdasarkan keperluan dan tujuan gegelung itu sendiri. Akhirnya, wayar gegelung boleh dibentuk menjadi bentuk keratan rentas segi empat tepat atau rata sehingga tiada jurang udara di antara mereka sebagai kaedah penggulungan yang lebih optimum untuk faktor pengisian yang lebih besar.

Perkilangan Orthocyclic Windings

Untuk mencipta dan mengendalikan mesin yang boleh menghasilkan lilitan ortocyclic dengan ketepatan dan penjagaan sedemikian bermakna bahawa para jurutera perlu menangani beberapa masalah. Selalunya, para jurutera dan penyelidik boleh menghadapi masalah dengan bagaimana mesin gegelung gegelung angin pada kelajuan tinggi sedemikian.

Wayar dalam praktik juga tidak lurus kerana mereka dalam pengiraan teori dan model dan, sebaliknya, jumlah dan jisim wayar itu sendiri membuat proses penggulungan gegelung lebih sukar. Apa-apa jenis lekuk, anomali dalam keseragaman atau bentuk atau apa-apa ciri lain yang persamaan struktur penggulungan gegelung yang optimum tidak akan mengimbangi pengeluaran gegelung keseluruhan.

Apabila gegelung sedang digulung melalui gegelung mesin gegelung, walaupun bahan yang digunakan pada permukaan gegelung sendiri menambah ketebalan ke diameter aras keratan rentas melingkar, dan bahan di permukaan gegelung ini menjejaskan proses gegelung gegelung.

Salutan boleh menyebabkan wayar melayang antara satu sama lain, berkembang atau berkontrak akibat perubahan suhu, perubahan kekakuan atau ketahanan dan juga memanjangkan jumlah tertentu akibat dari semua kekuatan ini. Ini menjadikan lebih sukar untuk jurutera menentukan kecerunan wayar yang sesuai dan bagaimana perubahan yang berkaitan dengan diameter wayar.

Perkhidmatan Rewinding Orthocyclic Coil

Walaupun penggulungan ortocyclic mungkin kelihatan seperti kaedah yang optimum, jurutera perlu menangani isu apabila meletakkan idea menjadi amalan. Dengan parameter yang ditentukan untuk mengawal bilangan dan reka bentuk gegelung gegelung, mesin gegelung gegelung menggunakan pendekatan berulang untuk menganggarkan seksyen salib dan ruang yang disediakan untuk gegelung terlindung. Pendekatan berulang menyumbang kecacatan dan perubahan bentuk pada setiap langkah setelah menambahkan setiap lapisan, satu demi satu.

Jurutera boleh menangani isu-isu ini dengan memastikan bahawa setiap bahagian satu wayar penggulungan lapisan pertama sesuai dengan kedudukan tertentu yang mesin telah dikira. Mesin gegelung gegelung boleh menggunakan alur geometri untuk menentukan bagaimana lapisan berikutnya sesuai dengan ruang yang ada melalui anggaran. Mesin mengukur lokasi untuk meletakkan setiap lapisan dawai dengan sewajarnya dengan mengambil kira perubahan dalam bentuk gegelung dengan mengambil kira kuasa yang menimbulkan masalah.

Proses iteratif ini membuat wayar yang mempunyai beban yang luar biasa untuk kegunaan tertentu seperti kapi. Mereka boleh menggunakan alur yang sesuai untuk penggulungan agar sesuai dengan bentuk peranti, terutamanya dalam kes-kes di mana ubah bentuk dawai tidak dapat dielakkan.

Bike Coil Rewinding

Sama seperti mesin gegelung gegelung, anda boleh mengundurkan semula stator daripada basikal melalui beberapa langkah. Basikal menggunakan stators sebagai gendang keluli untuk melindungi kerja dalaman motor elektrik. Mereka menggunakan daya tarikan wayar untuk menguasai proses mereka.

Anda memerlukan pisau, pemutar skru, bulu keluli, kain, dawai tembaga, petunjuk terminal, multimeter atau ohmmeter dan getah cecair.

Proses Penggulungan yang berbeza

Kaedah penggulungan linear
Kaedah penggulungan linear gegelung gegelung menghasilkan belitan ke badan gegelung berputar atau peranti gegelung yang membawa. Dengan memaksa wayar melalui tiub pembimbing, jurutera boleh melancarkan wayar ke pos atau alat penjepit agar tetap selamat.

Tiub pembimbing dawai kemudian meletakkan setiap lapisan dawai supaya luka supaya wayar itu mengedarkan dirinya melalui ruang penggulungan badan gegelung. Tiub pemanduan bergerak gegelung untuk mengambil kira perbezaan dalam diameter wayar kadang kala dengan frekuensi laju putaran sehingga 500 s-1 dengan kelajuan 30 m / s.

Kaedah penggulungan flyer
Flyer berliku atau gelendong gelendong menggunakan muncung yang melekat wayar ke selebaran, peranti berputar pada jarak dari gegelung. Aero flyer membaiki komponen penggulungan di kawasan penggulungan supaya wayar membetulkan dirinya di luar flyer. Klip wayar atau pesongan menarik dan mengendalikan wayar supaya komponen berubah dengan cepat antara satu sama lain. Peranti ini membiarkan komponen yang berbeza dari dawai dengan klip yang menetapkan ke mesin.

Dengan gegelung putar yang berputar, wayar-wayar itu diputar dan berlapis di sekelilingnya menggunakan rotor berkuasa tinggi. Rotornya terdiri daripada helaian logam supaya pembawa tidak dibimbing secara langsung, tetapi, sebagai gantinya, dawai itu dibimbing di seluruh blok panduan untuk alur atau slot lokasi yang dimaksudkan.

Kaedah penggulungan jarum
Mesin yang menggunakan angin jarum winding wayar menggunakan jarum dengan muncung pada sudut kanan ke arah pergerakan wayar. Nikel kemudian mengangkat sendiri untuk setiap alur di lapisan gegelung. Proses kemudian membalikkan diri untuk menambah gegelung ke arah yang lain. Ini membolehkan para jurutera mencapai struktur lapisan yang tepat.

Kaedah penggulungan Toroidal
Untuk membuat toroid wayar di sekeliling cincin pekeliling, kaedah toroidal penggulungan melancarkan teras toroidal di mana wayar dipasang. Oleh kerana toroid berputar, mesin menghidupkan wayar di sekitar. Mekanisme gegelung dawai mengedarkan dawai sekitar sehingga toroid sepenuhnya berwayar. Walaupun kaedah ini mempunyai kos pembuatan yang tinggi, mereka cenderung memberikan kehilangan kekuatan yang rendah disebabkan oleh fluks magnet dan menghasilkan kepadatan daya yang baik.