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


Apakah kesan slip terhadap tork dalam motor arus ulang induksi?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Slip (Slip) adalah parameter penting bagi motor induksi AC, dan ia secara signifikan mempengaruhi torka (Torque) motor. Slip didefinisikan sebagai nisbah perbezaan antara kelajuan sinkron dan kelajuan rotor sebenar kepada kelajuan sinkron. Slip boleh dinyatakan menggunakan formula berikut:

5ef118a3ade0349beb74b999dd0bd002.jpeg

di mana:

s adalah slip

ns adalah kelajuan sinkron

nr adalah kelajuan rotor sebenar

Impak Slip terhadap Torka

Slip pada Perancangan

Pada perancangan, rotor adalah tidak bergerak, iaitu 

nr=0, jadi slip s=1.

Pada perancangan, arus rotor adalah maksimum, dan ketumpatan fluks magnet juga maksimum, menghasilkan torka permulaan (Starting Torque) yang tinggi.

Slip Semasa Operasi:

Apabila motor beroperasi, kelajuan rotor 

nr hampir tetapi kurang daripada kelajuan sinkron 

ns , jadi slip 

s kurang daripada 1 tetapi lebih daripada 0.

Semakin besar slip, semakin besar arus rotor, dan seterusnya, semakin besar torka elektromagnetik. Oleh itu, slip berkadar langsung dengan torka.

Torka Maksimum

Terdapat nilai slip tertentu, dikenali sebagai slip kritikal (Critical Slip), di mana motor menghasilkan torka maksimum (Maximum Torque).

Torka maksimum biasanya berlaku pada slip sekitar 0.2 hingga 0.3, bergantung pada parameter reka bentuk motor, seperti rintangan rotor dan reaktans kebocoran.

Operasi Keadaan Stabil

Semasa operasi keadaan stabil, slip biasanya kecil, biasanya antara 0.01 hingga 0.05.

Pada titik ini, torka motor adalah relatif stabil tetapi tidak pada maksimumnya.

Hubungan antara Slip dan Torka

Hubungan antara slip dan torka boleh diwakili oleh satu lengkung, yang biasanya parabolik. Puncak lengkung tersebut bersesuaian dengan torka maksimum, di mana slip mencapai nilai kritikal.

Faktor yang Mempengaruhi Slip

Beban

Apabila beban bertambah, kelajuan rotor berkurang, meningkatkan slip dan torka, sehingga keseimbangan baru ditubuhkan.

Jika beban melebihi beban yang sesuai dengan torka maksimum, motor akan berhenti.

Rintangan Rotor

Meningkatkan rintangan rotor boleh meningkatkan torka maksimum dan torka permulaan, tetapi ia juga akan mengurangkan kecekapan dan kelajuan operasi motor.

Voltan Bekalan

Penurunan voltan bekalan mengakibatkan penurunan arus rotor, dengan itu mengurangkan torka. Sebaliknya, peningkatan voltan bekalan boleh meningkatkan torka.

Kesimpulan

Slip secara signifikan mempengaruhi torka motor induksi AC. Semakin besar slip, semakin besar torka, hingga titik torka maksimum pada slip kritikal. Memahami hubungan antara slip dan torka sangat penting untuk memilih dan menggunakan motor induksi AC dengan betul.

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