Nozioni di base sull'avvolgimento della bobina

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Autore: Judy Howell
Data Della Creazione: 5 Luglio 2021
Data Di Aggiornamento: 13 Maggio 2024
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Nozioni di base sull'avvolgimento della bobina - Scienza
Nozioni di base sull'avvolgimento della bobina - Scienza

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Gli ingegneri elettrici eseguono l'avvolgimento della bobina per utilizzare bobine come parti di circuiti elettrici e per l'uso in dispositivi come nuclei toroidali che sono coinvolti con campi magnetici e forza magnetica. La forma e i metodi utilizzati per avvolgere le bobine possono essere utilizzati per scopi diversi.

Le diverse modalità di avvolgimento della bobina consentono di avvolgere le bobine per usi specifici tenendo conto della tensione della corrente elettrica pilotata attraverso le bobine e delle proprietà di isolamento termico dei dispositivi stessi.

Per gli elettromagneti, i materiali che diventano magnetici in presenza di corrente elettrica che fluisce attraverso i fili, le bobine devono essere avvolte in modo tale che gli avvolgimenti vicini l'uno all'altro viaggino in direzioni opposte. Questo impedisce alla corrente che fluisce attraverso di loro di annullarsi tra gli strati delle bobine.

I modi in cui gli ingegneri selezionano la struttura dell'avvolgimento e i metodi di avvolgimento dipendono dalle scelte di progettazione come lo spazio disponibile per l'avvolgimento durante la progettazione di bobine o la posizione della parte finale della bobina che si intende avvolgere.

Bobinatrici e metodi

Se volevi caricare una bobina a mano o farlo nel modo più casuale possibile, senza rispettare la fisica e la matematica ottimali sottostanti, questo metodo è chiamato avvolgimento selvaggio o avvolgimento.

L'avvolgimento a jumble comporta l'avvolgimento casuale senza essere coscienzioso dello strato o riempire le profondità in modo appropriato. È rapido, facile e porta a termine il lavoro, ma non modifica l'induttanza della configurazione del filo avvolto per produrre una tensione ottimale. È utilizzato in piccoli trasformatori, bobine di accensione, piccoli motori elettrici e dispositivi con piccoli calibri.

Quando si avvolgono le bobine attraverso l'avvolgimento a spirale, gli ingegneri tengono anche conto di altezza di avvolgimento come misurato da h = d2n / b con:

Le macchine che scelgono di avvolgere le bobine in modo elicoidale (spirale) in ogni strato sono bobinatrici elicoidali. Mentre queste macchine creano strati e strati di bobina, cambiano tra le direzioni, muovendosi avanti e indietro (o mancini e destrorsi, come gli ingegneri usano per riferirsi a quelle direzioni). Questo funziona solo per un numero limitato di strati perché quando raggiunge un certo limite, la struttura diventa troppo stretta per contenere e può provocare un avvolgimento.

L'avvolgimento ortociclico è il metodo più ottimale per avvolgere bobine a sezione circolare posizionando i fili negli strati superiori nelle scanalature dei fili negli strati inferiori. Queste bobine hanno una buona conduzione del calore e distribuiscono regolarmente l'intensità del campo tra di loro.

Avvolgimento ortociclico

Gli ingegneri tengono conto dell'efficienza dei loro processi di avvolgimento della bobina riducendo al minimo i materiali e lo spazio richiesto per l'avvolgimento della bobina. Lo fanno per assicurarsi di spendere energia in modo ottimale. I conduttori elettrici utilizzati nell'avvolgimento della bobina occupano un'area, così come l'avvolgimento utilizzato nel processo. Il fattore di riempimento è il rapporto tra queste due aree e può essere calcolato come F = d2 nπbh / 4 con:

Gli ingegneri cercano di raggiungere il maggior numero possibile di fattori di riempimento per rendere il processo di avvolgimento della bobina il più efficiente possibile. Sebbene gli ingegneri generalmente calcolino a fattore di riempimento teorico di .91 per gli avvolgimenti ortociclici, l'isolamento del filo significa che, in pratica, il fattore di riempimento è inferiore.

Durante l'avvolgimento delle bobine attraverso l'avvolgimento ortociclico, gli ingegneri misurano altezza di avvolgimento come h = d con:

Questo spiega gli angoli degli spazi tra i fili e gli strati di fili dal punto di vista della sezione trasversale.

Filo densamente imballato

Più i cavi sono più densi, maggiore è il fattore di riempimento, poiché l'avvolgitore a spirale può utilizzare la conduttività termica dell'avvolgimento per evitare perdite di calore. L'avvolgimento ortociclico, il metodo ottimale per disporre bobine circolari trasversali, consente agli ingegneri di raggiungere un fattore di riempimento di circa il 90% in questo modo.

Attraverso questo metodo, i fili tondi nello strato superiore di una macchina avvolgitrice per bobine dovrebbero essere imballati in modo tale che si trovino nelle scanalature dei fili nello strato inferiore per garantire che l'imballaggio possa comprendere il maggior numero possibile di fili. La vista laterale delle bobine disposte in questo modo mostra come diversi strati si dispongono nel modo più efficiente possibile.

L'avvolgimento dovrebbe funzionare parallelo alle flange di avvolgimento, i supporti utilizzati per garantire che le bobine si avvolgano nel modo più stretto ed efficiente possibile. Gli ingegneri dovrebbero regolare la larghezza dell'avvolgimento in base al numero di giri per strato dell'avvolgimento. Se le aree della sezione trasversale di questi fili non sono circolari, l'area di incrocio tra i fili deve trovarsi sul lato piccolo del corpo della bobina.

Gli ingegneri decidono la struttura degli avvolgimenti in base alle esigenze e agli scopi della bobina stessa. Infine, i fili della bobina possono essere modellati in forme trasversali rettangolari o piatte in modo tale che non vi siano vuoti d'aria tra di loro come un metodo di avvolgimento ancora più ottimale per un fattore di riempimento ancora maggiore.

Produzione di avvolgimenti ortociclici

Creare e utilizzare macchine in grado di produrre avvolgimenti ortociclici con tale precisione e cura significa che gli ingegneri devono affrontare alcuni problemi. Spesso ingegneri e ricercatori possono riscontrare problemi con il modo in cui le bobinatrici si avvolgono a velocità così elevate.

I cavi in ​​pratica non sono altrettanto dritti come nei calcoli e nei modelli teorici e, invece, il volume e la massa del filo stesso rendono il processo di avvolgimento della bobina ancora più difficile. Qualsiasi tipo di curva, anomalia nell'uniformità o nella forma o qualsiasi altra caratteristica che le equazioni delle strutture di avvolgimento della bobina ottimali non tengono conto compenseranno la produzione di un'intera bobina.

Quando una bobina viene avvolta attraverso gli avvolgimenti della macchina a bobina, anche il materiale che viene utilizzato sulla superficie delle bobine stesse aggiunge uno spessore al diametro delle aree trasversali circolari delle bobine e il materiale sulla superficie di queste bobine influenzano il processo di avvolgimento della bobina.

Il rivestimento può far scivolare i fili l'uno contro l'altro, espandersi o contrarsi a causa di cambiamenti di temperatura, cambiamenti di rigidità o durata e persino allungare una certa quantità come risultato di tutte queste forze. Ciò rende più difficile per gli ingegneri determinare la pendenza del filo appropriata e come cambia rispetto al diametro del filo.

Servizio di riavvolgimento della bobina ortociclica

Sebbene l'avvolgimento ortociclico possa sembrare il metodo ottimale, gli ingegneri devono affrontare i problemi quando mettono in pratica le idee. Con i parametri specificati per controllare il numero e il design degli avvolgimenti della bobina, le macchine avvolgitrici utilizzano un approccio iterativo per stimare la sezione trasversale e lo spazio disponibile per la bobina isolata. L'approccio iterativo tiene conto delle deformità e dei cambiamenti di forma ad ogni passaggio dopo l'aggiunta di ogni strato, uno per uno.

Gli ingegneri possono affrontare questi problemi assicurandosi che ogni singola parte di un filo di avvolgimento del primo strato si adatti a una determinata posizione che la macchina ha già calcolato. Gli avvolgitori per bobine possono utilizzare il geometria della scanalatura per determinare come gli strati successivi si adattano allo spazio disponibile tramite approssimazioni. La macchina misura le posizioni per posizionare appropriatamente ogni strato di filo tenendo conto dei cambiamenti nella forma della bobina, tenendo conto delle forze sollevate dai problemi.

Questo processo iterativo crea fili che hanno un carico eccezionale per determinati usi come pulegge. Possono applicare le scanalature appropriate all'avvolgimento per adattarsi alla forma del dispositivo, specialmente nei casi in cui la deformazione del filo è inevitabile.

Bobina bici riavvolgimento

Simile alle bobinatrici, è possibile riavvolgere statore di una bicicletta attraverso una serie di passaggi. Le biciclette usano statori come tamburi d'acciaio per proteggere il funzionamento interno di un motore elettrico. Usano il magnetismo dei fili per alimentare i loro processi.

Avrai bisogno di un coltello, un cacciavite, lana d'acciaio, un panno, filo di rame, terminali, un multimetro o un ohmmetro e gomma liquida.

Diversi processi di avvolgimento

Metodo di avvolgimento lineare
Il metodo di avvolgimento lineare dell'avvolgimento della bobina crea avvolgimenti sui corpi rotanti della bobina o sui dispositivi che trasportano la bobina. Forzando il filo attraverso un tubo guida, gli ingegneri possono montare il filo su un palo o su un dispositivo di bloccaggio per rimanere al sicuro.

Il tubo guidafilo quindi pone ogni strato del filo in modo tale che la sua ferita si distribuisca in modo tale che il filo si distribuisca attraverso lo spazio di avvolgimento del corpo della bobina. Il tubo di guida sposta la bobina per tenere conto delle differenze nei diametri dei fili a volte con frequenze di velocità di rotazione fino a 500 s-1 con velocità di 30 m / s.

Metodo di avvolgimento del volantino
L'avvolgimento del volantino o dell'avvolgimento del mandrino utilizza un ugello che collega i fili a un volantino, un dispositivo rotante a distanza dalla bobina. L'albero del volantino fissa il componente di avvolgimento nell'area di avvolgimento in modo che il filo si fissi all'esterno del volantino. I fermagli o le deflessioni si avvicinano e fissano il filo in modo tale che i componenti cambino rapidamente tra loro. Questi dispositivi consentono ai diversi componenti del filo di agganciarsi alla macchina.

Con la bobina rotazionale stazionaria, i fili vengono ruotati e stratificati attorno ad esso usando rotori ad alta potenza. I rotori sono costituiti da fogli di metallo in modo che il volantino non sia guidato direttamente, ma, invece, il filo è guidato attraverso blocchi di guida per scanalature o fessure della posizione in cui si intende essere.

Metodo di avvolgimento dell'ago
Le macchine che usano l'avvolgimento dell'ago avvolgono i fili usando un ago con un ugello ad angolo retto rispetto alla direzione del movimento dei fili. L'ugello si solleva quindi per ogni scanalatura nello strato della bobina. Il processo quindi si inverte per aggiungere bobine nell'altra direzione. Ciò consente agli ingegneri di ottenere strutture di livello precise.

Metodo di avvolgimento toroidale
Per creare un toroide di fili attorno a un anello circolare, il metodo di avvolgimento toroidale monta il nucleo toroidale attorno al quale vengono avvolti i fili. Mentre il toroide ruota, la macchina avvolge i fili intorno. Il meccanismo di avvolgimento del filo distribuisce il filo intorno fino a quando il toroide è completamente cablato. Sebbene questo metodo abbia costi di produzione elevati, tendono a dare una perdita di resistenza ridotta a causa del flusso magnetico e comportano densità di potenza favorevoli.