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


Nola kalkulatzen duzu aire-tarte bat duen elektrizitate motore baten momentua?

Encyclopedia
Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Motorren errotazio momentua kalkulatzeko aire zatiarekin hainbat parametro eta pausu ditugu. Aire zatia stator eta rotor arteko espazioa da, eta motorren egitasuna osoan eragiten du. Hemen aurkitzen dira motor baten errotazio momentua aire zatiarekin kalkulatzeko detaliatutako pausoak eta formulak.

1. Oinarrizko Konzeptuak

Errotazio Momentua (T):

Errotazio momentua motorraren rotorrek sortutako indar errotazionala da, izan ere Newton-meterrean (N·m) neurtuta.

Aire Zatia (g):

Aire zatia stator eta rotor arteko distantzia da, magnetikoaren banaketan eta motorren egitasunean eragina duena.

2. Kalkulatzeko Formulak

2.1 Aire Zatiaren Magnetikoaren Dentsitatea

Lehenik, aire zatiaren magnetikoaren dentsitatea (Bg) kalkulatu behar da:

a1f5def94853208b586bb24519c7740c.jpeg

non:

Φ den magnetiko totala (Weber, Wb)

Ag aire zatiaren azalera (metro karratu, m²)

2.2 Aire Zatiaren Magnetikoaren Dentsitatea eta Intentsioaren Arteko Eragasunari Lotura

Aire zatiaren magnetikoaren dentsitatea stator intentsioarekin (Is) eta aire zatiaren luzerarekin (g) honako formula hau erabiliz lotu daiteke:

1ed5e252f26e594a8d2751a90bc1c0b2.jpeg

non:

μ0 libreko espazioaren permeabilitatea (4π×10 −7 H/m)

Ns stator bobinen birabiltze kopurua

Is stator intentsioa (Amper, A)

g aire zatiaren luzera (metro, m)

2.3 Errotazio Momentuaren Kalkulua

Errotazio momentua honako formula hau erabiliz kalkula daiteke:

cf61186df03f52679fb9ca167e2985d6.jpeg

non:

T errotazio momentua (Newton-meter, N·m)

Bg aire zatiaren magnetikoaren dentsitatea (Tesla, T)

r rotorren erradioa (metro, m)

Ap rotorren azalera (metro karratu, m²)

μ0 libreko espazioaren permeabilitatea (4π×10 −7 H/m)

3. Aplikazio Praktikeko Formula Sinplifikatua

Aplikazio praktikean, errotazio momentua kalkulatzeko formula sinplifikatua erabili ohi da. Ohiko formula sinplifikatua hau da:

db54e33d85215a1e66f6c5adb2990da1.jpeg

non:

T errotazio momentua (Newton-meter, N·m)

k motor konstantea, motorraren diseinu eta geometrikoen parametroei mugatua

Is stator intentsioa (Amper, A)

Φ magnetiko totala (Weber, Wb)

4. Adibide Kalkulua

Kontuan hartu motor bat honako parametroekin:

Stator intentsioa 

Is=10 A

Aire zatiaren luzera 

g=0.5 mm = 0.0005 m

Stator bobinen birabiltze kopurua 

Ns=100

Rotorren erradioa 

r=0.1 m

Rotorren azalera 

Ap=0.01 m²

Lehenik, aire zatiaren magnetikoaren dentsitatea Bg kalkulatu:

3cde95e739d80e8b9daf792de222d390.jpeg

Laburpena

Motor baten errotazio momentua aire zatiarekin kalkulatzeko hainbat parametro ditugu, aire zatiaren magnetikoaren dentsitatea, stator intentsioa, aire zatiaren luzera, rotorren erradioa eta rotorren azalera barne. Goiko formulak eta pausoak jarraituz, motorraren errotazio momentua zehazki kalkula daiteke.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Rectifikadoreen eta Indukzioaren Aldakuntzak Ulertzeko
Rectifikadoreen eta Indukzioaren Aldakuntzak Ulertzeko
Transformadoreen eta indarraren transformadoreen arteko desberdintasunakTransformadoreen eta indarraren transformadoreak bihurtzaile familiokoak dira, baina oinarriko aplikazioan eta funtzio ezaugarrietan desberdinak dira. Elektrizitate-kontsultetan ikus daitezkeen transformadoreak normalki indarraren transformadoreak dira, zati hondako elektrolisis egokiak edo elektroplaketatze gailuei esleitzen dituzten transformadoreak normalki transformadoreenak dira. Desberdintasun horien ulertzeko hiru asp
Echo
10/27/2025
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SSTko Frekuentzia Altuko Isolatutako Transformagailuaren Nukleoaren Diseinua eta Kalkulua Materialen Ezaugarrien Eragina:Nukleo materialak aldatzen ditu galera berehala hainbat tenperatura, frekuentzi eta fluxu dentsitate desberdinetan. Ezaugarri hauek osatzen dute nukleo galereko oinarria eta beharrezkoa da ezagutzeko eredu ez-linealak. Magnetiko Arazoak Frekuentzia Altuan:Frekuentzia altuan zuzendura inguruko magnetikoak galera gehigarriak sortu ditzake. Ez badira egoki kudeatzen, horrelako ga
Dyson
10/27/2025
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Industria elektrikaren erabilera handitzen ari da, bateriak kargatzeko eta LEDen kontrolari dagokien aplikazio txikietatik abiaraziz, fotovoltaiko (PV) sistemak eta elektrikoa gordeko dituzten norabideetara. Ohikoa da indarraren sistema hiru zati nagusitan banatuta dagoela: produzio-guneak, transmitazio-sistemak eta banaketa-sistemak. Tradizionalki, maiztasun baxuko transformadoreak bi helburutan erabiltzen dira: elektrizitate isolamendua eta tensioen batasuna. Hala ere, 50-/60-Hzko transformado
Dyson
10/27/2025
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Estatiko transformadore bat (SST), elektronikoki indarrerako transformadore (PET) bezala ere ezaguna, elektronika-indarraren teknologia eta altu mailakoa energia-aldaketa elektromagnetiko indukzioari oinarrituta integratzen duen tresna elektriko estatikoa da. Energi elektrikoa bat set baten karakteristiketatik beste set batera aldatzen du. SSTek sistemaren estabilitatea hobetzen dute, indarren transmitazio erabilgarria ahalbidetzen dute eta smart grid aplikazioetan balioztatu behar dira.Transfor
Echo
10/27/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.