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


Kako da izračunam broj zavojaka po rasponu u jednofaznom ili trofaznom indukcijskom motoru

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Računanje broja zavojaka po rasponu u jednofaznom ili trofaznom indukcijskom motoru (poznat i kao asinkroni motor) uključuje detalje o dizajnu motora i specifični parametre. Dizajn zavojaka motora ima za cilj optimizaciju performansi motora, uključujući efikasnost, faktor snage i pouzdanost. Ispod su opisani generalni koraci i metode za izračunavanje broja zavojaka po rasponu:

Pregled koraka

  1. Odredite parametre motora: Razumijevanje osnovnih parametara motora, uključujući nominalnu snagu, nominalno napona, frekvencija, broj polova i broj raspona.

  2. Izračunajte ukupan broj zavojaka: Na osnovu zahtjeva dizajna motora, izračunajte ukupan broj zavojaka u zavojkama.

  3. Raspodijelite zavojeke po rasponu: Distribuirajte ukupan broj zavojaka među svakim rasponom.

Specifični koraci

1. Sakupljanje parametara motora

  • Nominalna snaga (P): Izlazna snaga motora pod nominalnim uslovima.

  • Nominalni napon (U): Radni napon motora.

  • Frekvencija (f): Frekvencija napajanja, obično 50Hz ili 60Hz.

  • Broj parova polova (p): Broj parova polova, koji određuje sinkronu brzinu motora.

  • Broj raspona (Z): Broj raspona na statoru.

  • Broj faza (m): Jednofazni ili trofazni.

2. Izračunavanje ukupnog broja zavojaka

Izračunavanje ukupnog broja zavojaka uključuje razumijevanje specifičnih zahtjeva dizajna motora, poput efikasnosti, faktora snage i maksimalne struje. Ukupan broj zavojaka može se procijeniti korišćenjem sljedeće empirijske formule:

987b2d8e8b2a928be2a9107cf8366484.jpeg

Gdje:


  • k je empirijski koeficijent koji zavisi od specifičnog dizajna motora.

  • U je nominalni napon motora.

  • ϕ je fazni ugao, obično 3 za trofazni motor.


  • Bm je maksimalna gustoća fluksa u vazdušnom prazninu motora.

3. Raspodjela zavojaka po rasponu

Nakon što je određen ukupan broj zavojaka, on se može distribuirati među svakim rasponom. Za trofazni motor, broj zavojaka u svakoj faznoj zavojači treba da bude isti, a broj zavojaka po rasponu treba ravnomerno distribuirati kako bi se osigurala ravnoteža. Broj zavojaka po rasponu može se izračunati korišćenjem sljedeće formule:

ff8d86e2f665f7b831731734d53c71ef.jpeg

Gdje:

  • Nslot je broj zavojaka po rasponu.

  • Z je ukupan broj raspona.

Primer izračunavanja

Pretpostavimo trofazni indukcijski motor sa sljedećim parametrima:

  • Nominalni napon U=400 V

  • Broj polova p=2 (četveropoli motor)

  • Broj raspona Z=36

  • Nominalna frekvencija f=50 Hz

  • Maksimalna gustoća fluksa Bm=1.5 T

Pretpostavljajući da je empirijski koeficijent
k=0.05:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Pretpostavljajući da je ukupan broj zavojaka 47, distribuiranih na 36 raspona:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Pošto dizajn zavojaka tipično zahteva da broj zavojaka po rasponu bude ceo broj, ukupan broj zavojaka može biti potrebno prilagoditi kako bi se omogućila ravnomerna distribucija među rasponima.

Napomene

  • Stvarni dizajn: U stvarnom dizajnu motora, broj zavojaka po rasponu može biti potrebno prilagoditi na osnovu specifičnih zahtjeva i procesa proizvodnje motora.

  • Tip zavojaka: Različiti tipovi zavojaka (poput koncentrisanih ili raspodeljenih zavojaka) mogu uticati na izračunavanje broja zavojaka po rasponu.

  • Empirijski podaci: Empirijski koeficijent
    k u formuli može biti potrebno prilagoditi na osnovu specifičnog tipa i zahtjeva dizajna motora.

Slijedeći ove korake, možete približno izračunati broj zavojaka po rasponu u jednofaznom ili trofaznom indukcijskom motoru. Međutim, stvarni dizajn motora često zahtijeva specijalizirano softversko rješenje za dizajn motora i široku praktičnu iskustvenu bazu kako bi se optimizirao dizajn zavojaka.


Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
SST tehnologija: Analiza u potpunom scenariju proizvodnje prenošenja distribucije i potrošnje električne energije
I. Istraživački pozadinaPotrebe za transformacijom sistema snabdevanja električnom energijomPromene u strukturi energije postavljaju veće zahteve na sisteme snabdevanja električnom energijom. Tradicionalni sistemi snabdevanja električnom energijom prelaze ka novogeneracijskim sistemima snabdevanja električnom energijom, a ključne razlike između njih su navedene ispod: Dimenzija Tradicionalni sistem snabdevanja električnom energijom Novi tip sistema snabdevanja električnom energijom
Echo
10/28/2025
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razumijevanje varijacija rektifikatora i snaga transformatora
Razlike između rektifikacionih transformatora i transformatora snageRektifikacioni transformatori i transformatori snage oba pripadaju porodici transformatora, ali se fundamentalno razlikuju po primeni i funkcionalnim karakteristikama. Transformatori koji se obično vide na električnim stubovima su tipično transformatori snage, dok oni koji opskrbljuju elektrolitske čelike ili opremu za galvanoplastiku u fabrikama obično su rektifikacioni transformatori. Za razumevanje njihovih razlika potrebno j
Echo
10/27/2025
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Vodič za izračunavanje gubitaka u jezgru SST transformatora i optimizaciju ovijanja
Dizajn i izračunavanje jezgre visokofrekventnog transformatora sa izolacijom Uticaj karakteristika materijala: Materijal jezgre pokazuje različito ponašanje gubitaka pod različitim temperaturama, frekvencijama i gustoćama fluksa. Ove karakteristike čine osnovu ukupnih gubitaka jezgre i zahtevaju precizno razumevanje nelinearnih svojstava. Interferencija stranih magnetskih polja: Visokofrekventna strana magnetska polja oko navoja može indukovati dodatne gubitke jezgre. Ako nisu pravilno upravljan
Dyson
10/27/2025
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Dizajn četvoroputne čvrstotelo transformatore: Efikasna integraciona rešenja za mikromreže
Korišćenje strujnih elektronika u industriji se povećava, od malih primena poput naplatnih uredjaja za baterije i LED pogona, do velikih sistema poput fotovoltaičkih (PV) sistema i električnih vozila. Obično, sistem snage sastoji se od tri dela: elektrana, sistemi prenosa i distribucijski sistemi. Tradicionalno, niskofrekventni transformatori koriste se sa dve svrhe: električna izolacija i usklađivanje napona. Međutim, 50-/60-Hz transformatori su obimni i teški. Pregrađivači snage koriste se kak
Dyson
10/27/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru