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


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

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

SST Technology: Analisi orokorrotasuna erakunde, transmititu, banatu eta erabili ekoizpen elektrikoan
I. Ikerketa OinarriaEnergia Sistemaren Transformatzeko BeharrezkoaEnergia egituraren aldaketak energia sistemari eskaintzen dizkietu beharr handiagoak. Tradizionala dauden energia sistemetatik hurrengo kohortako energia sistemara joateko transizioan dago, haien arteko oinarrizko ezberdintasunak hauek dira: Dimensioa Tradizionala energia-sistema Berria motatako energia-sistema Teknologia oinarria Mekaniko-elektromagnetikoa sistema Sinkrono maquinak eta indar elektronikoa tresna
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Eguneratu Tradizionala Transformatorak: Amorfoak edo Egoerako Solidoak?
I. Horma Inguruak: Material eta Estructurako Dobelen IraultzaBi horma inguru nagusi:Materialaren Ingurua: Amorfoa AlloiaZer den: Ultra azkarra solido bihurtzean sortzen den metalikoa materiala, atomuen egitura desordenatua eta kristalizatu gabekoa duena.Nagusia Ahalmena: Oso gutxiagoko nukleo-pertsona (karga gabeeko pertsona), tradizionalen siliko-arrasaren transformadoreetatik 60%–80% txikiagoa da.Zergatik Garrantzitsua: Karga gabeeko pertsona ininterrumpidoki gertatzen da, 24/7, transformadore
10/27/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
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.