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


Hoe bereken ek die aantal windingen per gleuf in 'n enkel- of driefase induksiemotor?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Die berekening van die aantal windingen per gleuf in 'n enkel- of driefase-induktiemotor (ook bekend as 'n asinchronus motor) behels details van die motordisign en spesifieke parameters. Die disign van die motorwindinge het ten doel om die motor se prestasie, insluitend effektiwiteit, kragfaktor, en betroubaarheid, te optimiseer. Hier is die algemene stappe en metodes om die aantal windingen per gleuf te bereken:

Oorsig van Stappe

  1. Bepaal Motorparameters: Verstaan die basiese parameters van die motor, insluitend die bepaalde krag, bepaalde spanning, frekwensie, aantal pols, en aantal gleuwe.

  2. Bereken Totaal Aantal Windinge: Bereken, gebaseer op die disignvereistes van die motor, die totale aantal windinge in die windinge.

  3. Vergdeel Windinge per Gleuf: Verdeel die totale aantal windinge onder elke gleuf.

Spesifieke Stappe

1. Versamel Motorparameters

  • Bepaalde Krag (P): Die bepaalde uitvoerkrag van die motor.

  • Bepaalde Spanning (U): Die bedryfspanning van die motor.

  • Frekwensie (f): Die voedingfrekwensie, tipies 50Hz of 60Hz.

  • Aantal Polpaare (p): Die aantal polpaare, wat die synchrone spoed van die motor bepaal.

  • Aantal Gleuwe (Z): Die aantal gleuwe op die stator.

  • Aantal Fases (m): Enkel- of driefase.

2. Bereken Totaal Aantal Windinge

Die berekening van die totale aantal windinge behels die verstaan van die spesifieke disignvereistes van die motor, soos effektiwiteit, kragfaktor, en maksimum stroom. Die totale aantal windinge kan beraam word deur gebruik te maak van die volgende empiriese formule:

987b2d8e8b2a928be2a9107cf8366484.jpeg

Waar:


  • k is 'n empiriese koëffisiënt wat afhang van die spesifieke disign van die motor.

  • U is die bepaalde spanning van die motor.

  • ϕ is die fasehoek, tipies 3 vir 'n driefase-motor.


  • Bm is die maksimum fluxdigtheid in die lugspas van die motor.

3. Vergdeel Windinge per Gleuf

Sodra die totale aantal windinge bepaal is, kan dit onder elke gleuf verdeel word. Vir 'n driefase-motor moet die aantal windinge in elke fase-winding dieselfde wees, en die aantal windinge per gleuf moet eweredig verdeel word om balans te verseker. Die aantal windinge per gleuf kan bereken word deur gebruik te maak van die volgende formule:

ff8d86e2f665f7b831731734d53c71ef.jpeg

Waar:

  • Nslot is die aantal windinge per gleuf.

  • Z is die totale aantal gleuwe.

Voorbeeldberekening

Veronderstel 'n driefase-induktiemotor met die volgende parameters:

  • Bepaalde Spanning U=400 V

  • Aantal Pole p=2 (vierpole-motor)

  • Aantal Gleuwe Z=36

  • Bepaalde Frekwensie f=50 Hz

  • Maksimum Fluxdigtheid Bm=1.5 T

Met die empiriese koëffisiënt
k=0.05:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Gestel die totale aantal windinge is 47, verdeel onder 36 gleuwe:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Aangesien die werklike windingdisign tipies vereis dat die aantal windinge per gleuf 'n heelgetal moet wees, mag die totale aantal windinge aanpas moet word om 'n eweredige verdeeling onder die gleuwe te verseker.

Nota's

  • Werklike Disign: In werklike motordisigne kan die aantal windinge per gleuf moontlik aanpas moet word, afhangende van die spesifieke vereistes en vervaardigingsprosesse van die motor.

  • Windingtipe: Verskillende tipes windinge (soos gekonsentreerde windinge of verspreide windinge) kan die berekening van die aantal windinge per gleuf beïnvloed.

  • Empiriese Data: Die empiriese koëffisiënt
    k in die formule mag moontlik aanpas moet word, afhangende van die spesifieke tipe en disignvereistes van die motor.

Deur hierdie stappe te volg, kan jy grofweg die aantal windinge per gleuf in 'n enkel- of driefase-induktiemotor bereken. Echter, werklike motordisign vereis dikwels gespecialiseerde motordisign sagteware en uitgebreide praktiese ondervinding om die windingdisign te optimaliseer.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

SST- tegnologie: Volledige Scenario-analise in Kragopwekking Overdracht Distribusie en Verbruik
I. Navorsing-agtergrondBehoeftes van die transformasie van kragstelselsVeranderinge in die energiestrukture stel hoër eise aan kragstelsels. Tradisionele kragstelsels skuif oor na nuwe-generasie kragstelsels, met die kernverskille tussen hulle soos volg uiteengesit: Dimensie Tradisionele Kragstelsel Nuut-Tipe Kragstelsel Tegniese Grondslagvorm Meganiese Elektromagnetiese Stelsel Gedomineer deur Sinkrone Masjiene en Krag-elektroniese Toerusting Vorm van die Oorskakelkant
10/28/2025
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verskille Tussen Rektifiertransformers en KragtransformersRektifiertransformers en kragtransformers behoort albei tot die transformerfamilie, maar hulle verskil grondig in toepassing en funksionele eienskappe. Die transformers wat algemeen op elektrisiteitspaale gesien word, is tipies kragtransformers, terwyl dié wat elektrolietelle of elektroplaktoerusting in fabriekskonteksse voorsien, gewoonlik rektifiertransformers is. Om hul verskille te verstaan, moet drie aspekte ondersoek word: werkprins
10/27/2025
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
SST Hoëfrekwensie Geïsoleerde Transformator Kernontwerp en Berekening Materiaaleienskappe se impak: Kernmateriaal vertoon wisselende verliesgedrag onder verskillende temperature, frekwensies en fluxdigthede. Hierdie eienskappe vorm die grondslag van algehele kernverliese en vereis 'n presiese begrip van nie-lineêre eienskappe. Verstrooiende magneetveld interferensie: Hoëfrekwensie verstrooide magneetvelde om windings kan addisionele kernverliese veroorsaak. As dit nie behoorlik bestuur word nie,
10/27/2025
Opgradering van Tradisionele Transformators: Amorfe of Vaste Toestand?
I. Kern Innovasie: 'n Dubbele Rewolusie in Materiale en StruktuurTwee sleutelinnovasies:Materiale Innovasie: Amorfe LegingWat dit is: 'n Metalliese materiale gevorm deur ultra-vinnige verharding, met 'n ongeordende, nie-kristalliene atoomstruktuur.Belangrike Voordeel: Uiterst lae kernverlies (ongelaai verlies), wat 60%–80% laer is as van tradisionele silikon-staal transformateurs.Waarom dit belangrik is: Ongelaai verlies vind voortdurend plaas, 24/7, gedurende die lewensiklus van 'n transformato
10/27/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei