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


Երեք փուլի էլեկտրամոտოրը դառնում է մի փուլի

V
Hz
Նկարագրություն

Այս գործիքը հաշվում է եռափուլային ինդուկտիվ մոտորի աշխատանքի և սկսնակ կոնդենսատորների արժեքները, որոնք պահանջվում են մոտորի աշխատանքը միափուլային էլեկտրաէներգիայով: Իրականացված է փոքր մոտորների համար (< 1.5 kW), որտեղ դուրս եկած աշխատանքը կրճատվում է 60–70%:

Մուտքագրեք մոտորի նշված աշխատանքը, միափուլային լարման ուժը և հաճախությունը ավտոմատ հաշվարկի համար:

  • Աշխատանքային կոնդենսատոր (μF)

  • Սկսնակ կոնդենսատոր (μF)

  • Հաջողվում է kW և hp միավորներով

  • Համապատասխան երկուական հաշվարկ


Կարևոր բանաձևեր

Աշխատանքային կոնդենսատորը: C_run = (2800 × P) / (V² × f)
Սկսնակ կոնդենսատորը: C_start = 2.5 × C_run
Որտեղ:
P: Մոտորի աշխատանք (kW)
V: Միափուլային լարում (V)
f: Հաճախություն (Hz)

Օրինակներ հաշվարկի

Օրինակ 1:
1.1 kW մոտոր, 230 V, 50 Hz →
C_run = (2800 × 1.1) / (230² × 50) ≈ 11.65 μF
C_start = 2.5 × 11.65 ≈ 29.1 μF

Օրինակ 2:
0.75 kW մոտոր, 110 V, 60 Hz →
C_run = (2800 × 0.75) / (110² × 60) ≈ 2.9 μF
C_start = 2.5 × 2.9 ≈ 7.25 μF

Կարևոր նշումներ

  • Միայն փոքր մոտորների համար (< 1.5 kW)

  • Դուրս եկած աշխատանքը կրճատվում է նախնական աշխատանքի 60–70%-ով

  • Օգտագործեք 400V AC կամ ավելի բարձր լարման կոնդենսատորներ

  • Սկսնակ կոնդենսատորը պետք է ավտոմատ հեռացվի

  • Մոտորը պետք է միացված լինի «Y» կազմակերպությամբ

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Motor efficiency
Էլեկտրամոտորի էֆեկտիվության հաշվարկ
Այս գործիքը էլեկտրական դիմամանակի արդյունավետությունը հաշվում է որպես առաջացող ուժի և էլեկտրական մուտքային ուժի հարաբերությունը: Հաճախակի արդյունավետությունը կազմում է 70%-96%: Մուտքագրեք դիմամանակի պարամետրերը ավտոմատ հաշվարկի համար. Էլեկտրական մուտքային ուժ (կՎտ) Դիմամանակի արդյունավետություն (%) Պաջանդելի է միա-, երկու- և երեքփուլային համակարգերի համար Իրական ժամանակում երկու ուղղությամբ հաշվարկ Կարևոր ფորմուլներ Էլեկտրական մուտքային ուժ. Միափուլային. P_in = V × I × PF Երկուփուլային. P_in = √2 × V × I × PF Երեքփուլային. P_in = √3 × V × I × PF Արդյունավետություն. % = (P_out / P_in) × 100% Օրինակներ հաշվարկների համար Օրինակ 1. Երեքփուլային դիմամանակ, 400Վ, 10Ա, PF=0.85, P_out=5.5կՎտ → P_in = √3 × 400 × 10 × 0.85 ≈ 5.95 կՎտ Արդյունավետություն = (5.5 / 5.95) × 100% ≈ 92.4% Օրինակ 2. Միափուլային դիմամանակ, 230Վ, 5Ա, PF=0.8, P_out=1.1կՎտ → P_in = 230 × 5 × 0.8 = 0.92 կՎտ Արդյունավետություն = (1.1 / 0.92) × 100% ≈ 119.6% (Անվավեր!) Կարևոր դրույթներ Մուտքագրված տվյալները պետք է լինեն ճշգրիտ Արդյունավետությունը չի կարող գերազանցել 100% Օգտագործեք բարձր ճշգրտության սարքեր Արդյունավետությունը փոփոխվում է բեռի հետ
Motor slip
էլեկտրամոտოրի սլիպ գործակիցը
Անվան գործիքը հաշվարկում է ԱԿ ինդուկտիվ ելքի սլիպը, որը ստատորի մագնիսական դաշտի արագության և ռոտորի արագության տարբերությունն է: Սլիպը կարևոր պարամետր է, որը ազդում է ոչ միայն ուժին, արդյունավետության, այլև սկսնակ հանրահաշվի համար: Այս հաշվիչը աջակցում է. Մուտքային սինխրոնացման և ռոտորի արագություններ → ավտոմատ սլիպի հաշվարկ Մուտքային սլիպ և սինխրոնացման արագություն → ավտոմատ ռոտորի արագության հաշվարկ Մուտքային հաճախություն և բոլոր զույգեր → ավտոմատ սինխրոնացման արագության հաշվարկ Իրական ժամանակում երկու ուղղությամբ հաշվարկ Հիմնական բանաձևեր Սինխրոնացման արագություն. N_s = (120 × f) / P Slip (%): Slip = (N_s - N_r) / N_s × 100% Ռոտորի արագություն. N_r = N_s × (1 - Slip) Օրինակներ հաշվարկների համար Օրինակ 1. 4-բոլոր մոտոր, 50 Հց, ռոտորի արագությունը = 2850 franç N_s = (120 × 50) / 2 = 3000 franc Slip = (3000 - 2850) / 3000 × 100% = 5% Օրինակ 2. Slip = 4%, N_s = 3000 franc → N_r = 3000 × (1 - 0.04) = 2880 franc Օրինակ 3. 6-բոլոր մոտոր (P=3), 60 Հց, slip = 5% → N_s = (120 × 60) / 3 = 2400 franc N_r = 2400 × (1 - 0.05) = 2280 franc wendung Մոտորի ընտրություն և կարգավիճակի գնահատում Պրոցեսային մոտորի դիտարկում և կատարապահովական համարժեքության հաշվարկ Ուսուցում. Ինդուկտիվ մոտորի գործողության սկզբունքները VFD կառավարման վերլուծություն Մոտորի արդյունավետության և արագության ֆակտորի ուսումնասիրություն
Motor power factor
Էլեկտրամոտოրի աշխատանքային գործակիցը հաշվարկելը
Այս գործիքը էլեկտրական մոտերի հզորության գործակիցը (PF) հաշվում է ակտիվ և ապարենց հզորությունների հարաբերության տեսքով: típik արժեքները տարածվում են 0.7-ից մինչև 0.95: Մոտերի պարամետրերը մուտքագրեք հաշվարկները ավտոմատ կատարելու համար. Հզորության գործակից (PF) Ապարենց հզորություն (կՎԱ) Ռեակտիվ հզորություն (կՎԱՐ) Ֆազայի անկյուն (φ) Սպորտացնում է միա-, երկու- և երեքֆազային համակարգերը Կարևոր բանաձևեր Ապարենց հզորություն. Միաֆազային. S = V × I Երկուֆազային. S = √2 × V × I Երեքֆազային. S = √3 × V × I Հզորության գործակից. PF = P / S Ռեակտիվ հզորություն. Q = √(S² - P²) Ֆազայի անկյուն. φ = arccos(PF) Օրինակներ հաշվարկների Օրինակ 1. Երեքֆազային մոտեր, 400Վ, 10Ա, P=5.5կՎ → S = √3 × 400 × 10 = 6.928 կՎԱ PF = 5.5 / 6.928 ≈ 0.80 φ = arccos(0.80) ≈ 36.9° Օրինակ 2. Միաֆազային մոտեր, 230Վ, 5Ա, P=0.92կՎ → S = 230 × 5 = 1.15 կՎԱ PF = 0.92 / 1.15 ≈ 0.80 Կարևոր դրույթներ Մուտքագրվող տվյալները պետք է ճշգրիտ լինեն PF-ն չի կարող գերազանցել 1-ը Օգտագործեք բարձր ճշգրտության սարքեր PF-ն փոփոխվում է բեռնի հետ
Capacitor start motor single-phase
Միափուլ մոտորի կանգduino կոնդենսատորը
Այս գործիքը հաշվարկում է միափուլ ինդուկտիվ մոտերի ճիշտ աշխատանքի համար պահանջվող սկզբնական կոնդենսատորի արժեքը (μF): Մոտերի պարամետրերը մուտքագրեք հաշվարկի ավտոմատ կատարման համար. Սկզբնական կոնդենսատորի արժեքը (μF) Սopport 50Hz և 60Hz համակարգերը Համապատասխան երկու կաթի հաշվարկ Կոնդենսատորի ստուգում Հիմնական ფորմուլա Սկզբնական կոնդենսատորի հաշվարկ. C_s = (1950 × P) / (V × f) Որտեղ. C_s: Սկզբնական կոնդենսատոր (μF) P: Մոտերի հզորություն (կՎ) V: Նապատում (Վ) f: Ֆրեկվենցիա (Հց) Օրինակներ հաշվարկների Օրինակ 1. Մոտերի հզորություն=0.5կՎ, Նապատում=230Վ, Ֆրեկվենցիա=50Հց → C_s = (1950 × 0.5) / (230 × 50) ≈ 84.8 μF Օրինակ 2. Մոտերի հզորություն=1.5կՎ, Նապատում=230Վ, Ֆրեկվենցիա=50Հց → C_s = (1950 × 1.5) / (230 × 50) ≈ 254 μF Բարձրանալու կետեր Սկզբնական կոնդենսատորը օգտագործվում է միայն աշխատանքի սկզբում Օգտագործեք միայն CBB-տիպի կոնդենսատորներ Պետք է անջատվի աշխատանքի սկզբից հետո Նապատումը և ֆրեկվենցիան պետք է համընկնեն
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը