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


Bagaimana saya mengira bilangan putaran setiap slot dalam motor induksi fasa tunggal atau tiga fasa?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Mengira bilangan putaran setiap slot dalam motor induksi fasa tunggal atau tiga fasa (juga dikenali sebagai motor asinkron) melibatkan butiran reka bentuk dan parameter spesifik motor. Reka bentuk lilitan motor bertujuan untuk mengoptimumkan prestasi motor, termasuk kecekapan, faktor kuasa, dan ketahanan. Berikut adalah langkah-langkah dan kaedah umum untuk mengira bilangan putaran setiap slot:

Tinjauan Langkah

  1. Tentukan Parameter Motor: Fahami parameter asas motor, termasuk kuasa terkini, voltan terkini, frekuensi, bilangan kutub, dan bilangan slot.

  2. Kira Jumlah Putaran: Berdasarkan keperluan reka bentuk motor, kira jumlah putaran dalam lilitan.

  3. Alokasikan Putaran Setiap Slot: Tabur jumlah putaran di antara setiap slot.

Langkah Spesifik

1. Kumpulkan Parameter Motor

  • Kuasa Terkini (P): Kuasa output terkini motor.

  • Voltan Terkini (U): Voltan operasi motor.

  • Frekuensi (f): Frekuensi bekalan kuasa, biasanya 50Hz atau 60Hz.

  • Bilangan Pasangan Kutub (p): Bilangan pasangan kutub, yang menentukan kelajuan sinkron motor.

  • Bilangan Slot (Z): Bilangan slot pada stator.

  • Bilangan Fasa (m): Fasa tunggal atau tiga fasa.

2. Kira Jumlah Putaran

Mengira jumlah putaran melibatkan pemahaman keperluan reka bentuk spesifik motor, seperti kecekapan, faktor kuasa, dan arus maksimum. Jumlah putaran boleh dianggarkan menggunakan formula empirikal berikut:

987b2d8e8b2a928be2a9107cf8366484.jpeg

Di mana:


  • k adalah pekali empirikal yang bergantung pada reka bentuk spesifik motor.

  • U adalah voltan terkini motor.

  • ϕ adalah sudut fasa, biasanya 3 untuk motor tiga fasa.


  • Bm adalah ketumpatan fluks maksimum di jurang udara motor.

3. Alokasikan Putaran Setiap Slot

Setelah jumlah putaran ditentukan, ia boleh dibahagikan di antara setiap slot. Untuk motor tiga fasa, bilangan putaran dalam setiap lilitan fasa harus sama, dan bilangan putaran setiap slot harus dibahagikan secara merata untuk memastikan keseimbangan. Bilangan putaran setiap slot boleh dikira menggunakan formula berikut:

ff8d86e2f665f7b831731734d53c71ef.jpeg

Di mana:

  • Nslot adalah bilangan putaran setiap slot.

  • Z adalah jumlah bilangan slot.

Contoh Pengiraan

Andaikan motor induksi tiga fasa dengan parameter berikut:

  • Voltan Terkini U=400 V

  • Bilangan Kutub p=2 (motor empat kutub)

  • Bilangan Slot Z=36

  • Frekuensi Terkini f=50 Hz

  • Ketumpatan Fluks Maksimum Bm=1.5 T

Andaikan pekali empirikal
k=0.05:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Andaikan jumlah putaran adalah 47, dibahagikan kepada 36 slot:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Oleh kerana reka bentuk lilitan sebenar biasanya memerlukan bilangan putaran setiap slot menjadi integer, jumlah putaran mungkin perlu disesuaikan untuk membolehkan taburan yang merata di antara slot.

Nota

  • Reka Bentuk Sebenar: Dalam reka bentuk motor sebenar, bilangan putaran setiap slot mungkin perlu disesuaikan berdasarkan keperluan spesifik dan proses pembuatan motor.

  • Jenis Lilitan: Jenis lilitan yang berbeza (seperti lilitan berkonsentrasi atau lilitan tersebar) mungkin mempengaruhi pengiraan bilangan putaran setiap slot.

  • Data Empirikal: Pekali empirikal
    k dalam formula mungkin perlu disesuaikan berdasarkan jenis dan keperluan reka bentuk spesifik motor.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda boleh mengira kasar bilangan putaran setiap slot dalam motor induksi fasa tunggal atau tiga fasa. Namun, reka bentuk motor sebenar sering memerlukan perisian reka bentuk motor khusus dan pengalaman praktikal yang luas untuk mengoptimumkan reka bentuk lilitan.


Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda