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


Ինչպե՞ս հաշվարկել մի փուլային կամ երեք փուլային ինդուկցիոն էլեկտրամоторի յուրաքանչյուր դիրքում պտույտների քանակը

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Միափուլ կամ երեք փուլային ինդուկցիոն շարժիչ (հաճախ կոչվում է նաև ասինխրոն շարժիչ) հողունների թվի հաշվարկը յուրաքանչյուր հողունում պահանջում է շարժիչի պրոյեկտավորման և հատուկ պարամետրերի մանրամասներ։ Շարժիչի հողունների պրոյեկտավորումը նպատակն է օպտիմալացնել շարժիչի գործառույթը, ներառյալ արդյունավետությունը, զանգվածային գործակիցը և ա-fiability։ Այստեղ բերված են հողունների թվի հաշվարկի ընդհանուր քայլերը և մեթոդները։

Քայլերի Ակնարկ

  1. Որոշել Շարժիչի Պարամետրերը. Ընդունել շարժիչի հիմնական պարամետրերը, ներառյալ նորմալ ուժը, նորմալ լարումը, հաճախությունը, բևեռների թիվը և հողունների թիվը։

  2. Հաշվել Ընդհանուր Թույլը. Շարժիչի պրոյեկտավորման պահանջների հիման վրա հաշվել հողունների ընդհանուր թիվը։

  3. Բաշխել Թույլները Յուրաքանչյուր Հողունում. Բաշխել ընդհանուր թույլները յուրաքանչյուր հողունում։

Հատուկ Քայլեր

1. Ստանալ Շարժիչի Պարամետրերը

  • Նորմալ Ուժ (P): Շարժիչի նորմալ դուրս եկող ուժը։

  • Նորմալ Լարում (U): Շարժիչի աշխատանքային լարումը։

  • Հաճախություն (f): Էլեկտրաէներգիայի հաճախությունը, հաճախ 50Hz կամ 60Hz։

  • Բևեռների Զույգերի Թիվը (p): Բևեռների զույգերի թիվը, որը որոշում է շարժիչի համարժեք արագությունը։

  • Հողունների Թիվը (Z): Ստատորի հողունների թիվը։

  • Փուլերի Թիվը (m): Միափուլ կամ երեք փուլային։

2. Հաշվել Ընդհանուր Թույլը

Ընդհանուր թույլների հաշվարկը պահանջում է շարժիչի հատուկ պրոյեկտավորման պահանջների ընկնում, ինչպիսիք են արդյունավետությունը, զանգվածային գործակիցը և առավելագույն հոսանքը։ Ընդհանուր թույլները կարող են գնահատվել հետևյալ միջնական բանաձևով.

987b2d8e8b2a928be2a9107cf8366484.jpeg

Որտեղ.


  • k միջնական գործակից է, որը կախված է շարժիչի հատուկ պրոյեկտավորման վրա։

  • U շարժիչի նորմալ լարումն է։

  • ϕ փուլային անկյունն է, հաճախ 3 երեք փուլային շարժիչի համար։


  • Bm շարժիչի այրումն է այրման հարթության մեջ։

3. Բաշխել Թույլները Յուրաքանչյուր Հողունում

Երբ ընդհանուր թույլների թիվը որոշված է, այն կարող է բաշխվել յուրաքանչյուր հողունում։ Երեք փուլային շարժիչի դեպքում յուրաքանչյուր փուլային հողունների թիվը պետք է լինի նույնը, և հողունների թիվը յուրաքանչյուր հողունում պետք է հավասարաչափ բաշխված լինի, որպեսզի պահպանվի հավասարակշռությունը։ Յուրաքանչյուր հողունում թույլների թիվը կարող է հաշվարկվել հետևյալ բանաձևով.

ff8d86e2f665f7b831731734d53c71ef.jpeg

Որտեղ.

  • Nslot թույլների թիվն է յուրաքանչյուր հողունում։

  • Z ընդհանուր հողունների թիվն է։

Օրինակ Հաշվարկ

Դիցուք ունենք երեք փուլային ինդուկցիոն շարժիչ հետևյալ պարամետրերով.

  • Նորմալ Լարում U=400 V

  • Բևեռների Թիվ p=2 (չորս բևեռային շարժիչ)

  • Հողունների Թիվ Z=36

  • Նորմալ Հաճախություն f=50 Hz

  • Առավելագույն Այրում Bm=1.5 T

Միջնական գործակից k=0.05 ենթադրելով.

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Եթե ընդհանուր թույլների թիվը 47 է, բաշխված 36 հողունների մեջ.

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Քանի որ հողունների թիվը յուրաքանչյուր հողունում պետք է լինի ամբողջ թիվ, ընդհանուր թույլների թիվը կարող է կրկնակի կոռեկտացվել հավասարաչափ բաշխման համար հողունների մեջ։

Նշումներ

  • Իրական Պրոյեկտավորում. Իրական շարժիչների պրոյեկտավորման դեպքում հողունների թիվը յուրաքանչյուր հողունում կարող է կոռեկտացվել շարժիչի հատուկ պահանջների և պարագային պրոցեսների հիման վրա։

  • Հողունների Տիպը. Հատկապես հողունների տիպերը (օրինակ, կոնցենտրացված կամ բաշխված հողուններ) կարող են ազդել հողունների թվի հաշվարկի վրա յուրաքանչյուր հողունում։

  • Միջնական Տվյալներ. Բանաձևում միջնական գործակից k կարող է կոռեկտացվել շարժիչի հատուկ տիպի և պրոյեկտավորման պահանջների հիման վրա։

Այս քայլերի հետևում դեպքում կարող եք մոտավոր հաշվարկել հողունների թիվը յուրաքանչյուր հողունում միափուլ կամ երեք փուլային ինդուկցիոն շարժիչում։ Այնուամենայնիվ, իրական շարժիչի պրոյեկտավորումը հաճախ պահանջում է մասնագիտացված շարժիչի պրոյեկտավորման ծրագրեր և լայն պրակտիկ փորձ հողունների պրոյեկտավորման օպտիմալացման համար։


Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղուցիչ ձեռնարկների և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկների միջև տարբերություններըՈւղղուցիչ ձեռնարկները և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկները երկուսն էլ պատկանում են ձեռնարկների ընտանիքին, սակայն նրանք հիմնականում տարբերվում են կիրառման և ֆունկցիոնալ հատկությունների դիմաց։ Սովորաբար դիմացի շախոնների վրա տեսնվող ձեռնարկները կարող են լինել էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկներ, իսկ այն ձեռնարկները, որոնք էլեկտրոլիզայի բաժանների կամ էլեկտրոլիզայի սարքավորումների համար օգտագործվում են գործարաններում, սովորաբար ուղղուցիչ ձե
Echo
10/27/2025
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST բարձր հաճախականության անկախ վերլուծիչ միջոցի ստորակայան դիզայնը և հաշվարկը Մատերիալի բնութագրերի ազդեցությունը. Ստորակայան մատերիալը ցուցադրում է տարբեր կորուստների վարք տարբեր ջերմունակությունների, հաճախականությունների և մագնիսական հոսքի խտության պայմաններում: Այս բնութագրերը կառուցում են ընդհանուր ստորակայան կորուստների հիմքը և պահանջում են ոչ գծային հատկությունների ճշգրիտ հասկացություն: Ողջույն մագնիսական դաշտի միջազգային ազդեցությունը. Բարձր հաճախականության ողջույն մագնիսական դաշտերը կոի
Dyson
10/27/2025
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Էլեկտրոնային հզորության օգտագործումը բնական է ավելացնում արդյունաբերության մեջ, սկսած փոքր մասշտաբի կիրառություններից, ինչպես ակկումուլատորների լադերը և LED դիմավորները, վերջացնող մեծ մասշտաբի կիրառություններին, ինչպես ֆոտովոլտային (PV) համակարգերը և էլեկտրական ավտոմեքենաները: Հաճախ, էլեկտրական համակարգը բաղկացած է երեք մասից. էլեկտրակայաններ, փոխանցման համակարգեր և բաշխման համակարգեր: Սովորաբար 50/60-Հց ձգողականները օգտագործվում են երկու նպատակների համար. էլեկտրական անկախություն և լարման համապա
Dyson
10/27/2025
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Ապակոնային ձևափոխիչ (SST), որը նաև հայտնի է որպես էլեկտրոնային ձևափոխիչ (PET), դա կաղամբային էլեկտրական սարք է, որը համադրում է էլեկտրոնային էներգիայի ձևափոխման տեխնոլոգիան և էլեկտրամագնիսական ցուցաբերության հիմքով բարձր հաճախականության էներգիայի ձևափոխումը։ Այն ձևափոխում է էլեկտրոնային էներգիան մի շարք էլեկտրական հատկություններից մյուսին։ SST-ները կարող են բարելավել էլեկտրական համակարգի կայունությունը, թույլտրել էլեկտրական էներգիայի հեռացումը և համապատասխանել ինտելեկտական էլեկտրական ցանցի կիրառ
Echo
10/27/2025
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