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


Hogyan számoljam ki a csomóperek számát egy fázisú vagy háromfázisú indukciós motor gerincében?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Egy fázisú vagy háromfázisú indukciós motor (más néven aszinkron motor) csapágyonkénti tekerőszámának kiszámítása részletekre igényel a motor tervezését és specifikus paramétereit. A motor tekercsének tervezése célja a motor teljesítményének optimalizálása, beleértve az effektivitást, a teljesítménytényezőt és a megbízhatóságot. Az alábbiakban találja a csapágyonkénti tekerőszám kiszámításának általános lépéseit és módszereit:

Lépések Áttekintése

  1. Motorparaméterek meghatározása: Ismerje meg a motor alapvető paramétereit, beleértve a nominális teljesítményt, a nominális feszültséget, a frekvenciát, a polusszámot és a csapágyszámot.

  2. Összes tekerőszám kiszámítása: A motor tervezési követelményeinek alapján számítsa ki a tekercsök összes tekerőszámát.

  3. Tekerőszámok hozzárendelése csapágyonként: Ossza el az összes tekerőszámot minden egyes csapágy között.

Specifikus Lépések

1. Motorparaméterek Gyűjtése

  • Nominális Teljesítmény (P): A motor nominális kimeneti teljesítménye.

  • Nominális Feszültség (U): A motor működési feszültsége.

  • Frekvencia (f): A tápegyszer frekvenciája, általában 50 Hz vagy 60 Hz.

  • Poluspárak Száma (p): A poluspárok száma, ami meghatározza a motor szinkron sebességét.

  • Csapágyszám (Z): A státorn található csapágyszám.

  • Fázisszám (m): Egyfázisú vagy háromfázisú.

2. Összes Tekerőszám Kiszámítása

Az összes tekerőszám kiszámítása a motor specifikus tervezési követelményeinek megértését igényli, mint például az effektivitás, a teljesítménytényező és a maximális áram. Az összes tekerőszám becslhető a következő empirikus képlet segítségével:

987b2d8e8b2a928be2a9107cf8366484.jpeg

Ahol:


  • k egy empirikus együttható, amely a motor specifikus tervezésétől függ.

  • U a motor nominális feszültsége.

  • ϕ a fázisszög, általában 3 egy háromfázisú motornál.


  • Bm a motor légközi rétegben lévő maximális fluktuálási sűrűség.

3. Tekerőszámok Hozzárendelése Csapágyonként

Miután az összes tekerőszám meghatározva van, ez lehet osztani minden egyes csapágy között. Egy háromfázisú motor esetén minden fázis tekercsének ugyanannyi tekerője kell lennie, és a csapágyonkénti tekerőszám egyenletesen elosztandó, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozottságot. A csapágyonkénti tekerőszám a következő képlettel számítható:

ff8d86e2f665f7b831731734d53c71ef.jpeg

Ahol:

  • Nslot a csapágyonkénti tekerőszám.

  • Z az összes csapágyszám.

Példa Kalkuláció

Tegyük fel, hogy van egy háromfázisú indukciós motor a következő paraméterekkel:

  • Nominális Feszültség U=400 V

  • Polusszám p=2 (négypolusú motor)

  • Csapágyszám Z=36

  • Nominális Frekvencia f=50 Hz

  • Maximális Fluktuálási Sűrűség Bm=1.5 T

Tegyük fel, hogy az empirikus együttható k=0.05:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Tegyük fel, hogy az összes tekerőszám 47, amit 36 csapágy között osztunk:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Mivel a valós tekercs tervezésben a csapágyonkénti tekerőszám egész számnak kell lennie, az összes tekerőszám szükség esetén módosítandó, hogy egyenletesen oszthassuk a csapágynál.

Megjegyzések

  • Valós Tervezés: A valós motor tervezésekben a csapágyonkénti tekerőszám módosításra szorulhat a motor specifikus követelményei és gyártási folyamatai alapján.

  • Tekercstípus: Különböző típusú tekercsek (mint például a koncentrált vagy elosztott tekercsek) befolyásolhatják a csapágyonkénti tekerőszám kiszámítását.

  • Empirikus Adatok: A képletben szereplő empirikus együttható k a motor specifikus típusától és tervezési követelményeitől függően módosítandó lehet.

Ezeknek a lépéseknek a követésével nagyjából kiszámítható a fázisú vagy háromfázisú indukciós motor csapágyonkénti tekerőszáma. Azonban a valós motor tervezés gyakran specializált motor tervezési szoftverre és jelentős gyakorlati tapasztalatra van szüksége a tekercs tervezés optimalizálásához.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését