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


Paano kong kalkulahin ang bilang ng pag-ikot bawat puwang sa isang single phase o three phase induction motor?

Encyclopedia
Encyclopedia
Larangan: Ensiklopedya
0
China

Ang pagkalkula ng bilang ng mga gilid kada slot sa isang single-phase o three-phase induction motor (kilala rin bilang asynchronous motor) ay nangangailangan ng detalye ng disenyo ng motor at tiyak na mga parameter. Ang disenyo ng mga winding ng motor ay layunin upang i-optimize ang performance ng motor, kasama ang efficiency, power factor, at reliabilidad. Narito ang pangkalahatang hakbang at paraan upang kalkulahin ang bilang ng mga gilid kada slot:

Buod ng Mga Hakbang

  1. Tuklasin ang Mga Parameter ng Motor: Unawain ang mga pangunahing parameter ng motor, kasama ang rated power, rated voltage, frequency, bilang ng poles, at bilang ng slots.

  2. Kalkulahin ang Kabuuang Bilang ng Gilid: Batay sa disenyo requirements ng motor, kalkulahin ang kabuuang bilang ng mga gilid sa mga winding.

  3. Ibahagi ang Gilid Kada Slot: Ipagbahagi ang kabuuang bilang ng mga gilid sa bawat slot.

Tiwalang Mga Hakbang

1. Kuha ang Mga Parameter ng Motor

  • Rated Power (P): Ang rated output power ng motor.

  • Rated Voltage (U): Ang operating voltage ng motor.

  • Frequency (f): Ang frequency ng power supply, karaniwang 50Hz o 60Hz.

  • Bilang ng Pole Pairs (p): Ang bilang ng pole pairs, na nagpapasiya sa synchronous speed ng motor.

  • Bilang ng Slots (Z): Ang bilang ng slots sa stator.

  • Bilang ng Phases (m): Single-phase o three-phase.

2. Kalkulahin ang Kabuuang Bilang ng Gilid

Ang pagkalkula ng kabuuang bilang ng mga gilid ay nangangailangan ng pag-unawa sa tiyak na disenyo requirements ng motor, tulad ng efficiency, power factor, at maximum current. Ang kabuuang bilang ng mga gilid ay maaaring matantiya gamit ang sumusunod na empirical formula:

987b2d8e8b2a928be2a9107cf8366484.jpeg

Kung saan:


  • k ay isang empirical coefficient na depende sa tiyak na disenyo ng motor.

  • U ay ang rated voltage ng motor.

  • ϕ ay ang phase angle, karaniwang √3 para sa three-phase motor.


  • Bm ay ang maximum flux density sa air gap ng motor.

3. Ibahagi ang Gilid Kada Slot

Pagkatapos matukoy ang kabuuang bilang ng mga gilid, ito ay maaaring ipagbahagi sa bawat slot. Para sa three-phase motor, ang bilang ng mga gilid sa bawat phase winding ay dapat magkapareho, at ang bilang ng mga gilid kada slot ay dapat pantay-pantay na ipagbahagi upang matiyak ang balance. Ang bilang ng mga gilid kada slot ay maaaring kalkulahin gamit ang sumusunod na formula:

ff8d86e2f665f7b831731734d53c71ef.jpeg

Kung saan:

  • Nslot ay ang bilang ng mga gilid kada slot.

  • Z ay ang kabuuang bilang ng slots.

Halimbawa ng Pagkalkula

Isang three-phase induction motor na may sumusunod na parameters:

  • Rated Voltage U=400 V

  • Bilang ng Pole p=2 (four-pole motor)

  • Bilang ng Slots Z=36

  • Rated Frequency f=50 Hz

  • Maximum Flux Density Bm=1.5 T

Assuming the empirical coefficient
k=0.05:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Assuming the total number of turns is 47, distributed among 36 slots:

373f91f62f50cbb72bb77253690eea16.jpeg

Dahil ang aktwal na disenyo ng winding ay kadalasang nangangailangan ng bilang ng mga gilid kada slot na buong numero, ang kabuuang bilang ng mga gilid ay maaaring kailangang i-adjust upang payagan ang pantay-pantay na pagbahagi sa mga slots.

Mga Pansin

  • Aktwal na Disenyo: Sa aktwal na disenyo ng motor, ang bilang ng mga gilid kada slot ay maaaring kailangang i-adjust batay sa tiyak na requirements at manufacturing processes ng motor.

  • Uri ng Winding: Ang iba't ibang uri ng winding (tulad ng concentrated windings o distributed windings) maaaring makaapekto sa pagkalkula ng bilang ng mga gilid kada slot.

  • Empirical Data: Ang empirical coefficient k sa formula ay maaaring kailangang i-adjust batay sa tiyak na uri at disenyo requirements ng motor.

Sa pamamagitan ng pagsundan ng mga itong hakbang, maaari kang makalkula ng higit o mas mababa ang bilang ng mga gilid kada slot sa isang single-phase o three-phase induction motor. Gayunpaman, ang aktwal na disenyo ng motor kadalasang nangangailangan ng espesyalisadong motor design software at malawak na praktikal na karanasan upang i-optimize ang disenyo ng winding.


Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Teknolohiya ng SST: Pagsusuri sa Buong Sitwasyon sa Paglikha, Pagpapadala, Pagbabahagi, at Pagkonsumo ng Kuryente
Teknolohiya ng SST: Pagsusuri sa Buong Sitwasyon sa Paglikha, Pagpapadala, Pagbabahagi, at Pagkonsumo ng Kuryente
I. Pángalang ng Pag-aaralAng Pangangailangan sa Pagbabago ng Sistemang Paggamit ng KapangyarihanAng mga pagbabago sa istraktura ng enerhiya ay nagbibigay ng mas mataas na pangangailangan para sa mga sistemang kapangyarihan. Ang mga tradisyonal na sistemang kapangyarihan ay nagsisimulang lumipat patungo sa bagong henerasyon ng mga sistemang kapangyarihan, at ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay inilarawan bilang sumusunod: Dimensyon Tradisyonal na Sistemang Paggamit ng K
Echo
10/28/2025
Pag-unawa sa mga Pagkakaiba ng Rectifier at Power Transformer
Pag-unawa sa mga Pagkakaiba ng Rectifier at Power Transformer
Mga Pagkakaiba sa pagitan ng Rectifier Transformers at Power TransformersAng mga rectifier transformers at power transformers ay parehong bahagi ng pamilya ng mga transformer, ngunit mayroon silang pundamental na pagkakaiba sa aplikasyon at katangian. Ang mga transformer na karaniwang nakikita sa mga poste ng kuryente ay kadalasang mga power transformers, samantalang ang mga nagbibigay ng electrolytic cells o electroplating equipment sa mga pabrika ay kadalasang mga rectifier transformers. Para
Echo
10/27/2025
Pamamaraan sa Pagsusunod sa Pagkalkula ng Nawawalang Core ng SST Transformer at Pagsasaayos ng Winding
Pamamaraan sa Pagsusunod sa Pagkalkula ng Nawawalang Core ng SST Transformer at Pagsasaayos ng Winding
Disenyo at Pagsusuri ng Core ng SST High-Frequency Isolated Transformer Pagsasama ng mga Katangian ng Materyal:Pumapayag ang materyal ng core sa iba't ibang pagkawala sa ilalim ng iba't ibang temperatura, pagsasanay, at flux density. Ang mga katangiang ito ay nagpapahayag ng pangkalahatang pagkawala ng core at nangangailangan ng tumpak na pag-unawa sa mga katangiang hindi linear. Interferensiya ng Stray Magnetic Field:Ang mataas na pagsasanay ng stray magnetic field sa paligid ng mga winding maa
Dyson
10/27/2025
Pagsisikap ng IEE-Business sa Pagdisenyo ng Apat na Pwestong Solid-State Transformer: Epektibong Solusyon sa Pagsasama para sa Microgrids
Pagsisikap ng IEE-Business sa Pagdisenyo ng Apat na Pwestong Solid-State Transformer: Epektibong Solusyon sa Pagsasama para sa Microgrids
Ang paggamit ng power electronics sa industriya ay patuloy na tumataas, mula sa maliliit na aplikasyon tulad ng mga charger para sa mga battery at LED drivers, hanggang sa malalaking aplikasyon tulad ng mga photovoltaic (PV) systems at electric vehicles. Karaniwan, ang isang power system ay binubuo ng tatlong bahagi: power plants, transmission systems, at distribution systems. Tradisyonal, ang mga low-frequency transformers ay ginagamit para sa dalawang layunin: electrical isolation at voltage m
Dyson
10/27/2025
Inquiry
I-download
Kumuha ng IEE-Business Application
Gamit ang app na IEE-Business upang makahanap ng kagamitan makuha ang mga solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong pagsuporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya