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


Як ви обчислюєте момент сили для електродвигуна з повітряним зазором?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Обчислення моменту зсуву двигуна з повітряним проміжком включає багато параметрів та кроків. Повітряний проміжок - це простір між статором і ротором, і він значно впливає на характеристики двигуна. Нижче наведено детальні кроки та формули для обчислення моменту зсуву двигуна з повітряним проміжком.

1. Основні поняття

Момент зсуву (T):

Момент зсуву - це обертова сила, генерована ротором двигуна, яка зазвичай вимірюється в ньютон-метрах (Н·м).

Повітряний проміжок (g):

Повітряний проміжок - це відстань між статором і ротором, яка впливає на розподіл магнітного поля та характеристики двигуна.

2. Розрахункові формули

2.1 Магнітна індукція в повітряному проміжку

Спочатку обчисліть магнітну індукцію (Bg) в повітряному проміжку:

a1f5def94853208b586bb24519c7740c.jpeg

де:

Φ - загальний магнітний потік (Вебер, Вб)

Ag - площа повітряного проміжку (квадратні метри, м²)

2.2 Зв'язок між магнітною індукцією в повітряному проміжку та струмом

Магнітна індукція в повітряному проміжку може бути пов'язана зі струмом статора (Is) та довжиною повітряного проміжку (g) за допомогою наступної формули:

1ed5e252f26e594a8d2751a90bc1c0b2.jpeg

де:

μ0 - проникність вільного простору (4π×10 −7 Гн/м)

Ns - кількість витків у витковому пакеті статора

Is - струм статора (ампер, А)

g - довжина повітряного проміжку (метри, м)

2.3 Обчислення моменту зсуву

Момент зсуву можна обчислити за допомогою наступної формули:

cf61186df03f52679fb9ca167e2985d6.jpeg

де:

T - момент зсуву (ньютон-метри, Н·м)

Bg - магнітна індукція в повітряному проміжку (Тесла, Т)

r - радіус ротора (метри, м)

Ap - поверхнева площа ротора (квадратні метри, м²)

μ0 - проникність вільного простору (4π×10 −7 Гн/м)

3. Спрощена формула для практичних застосувань

У практичних застосуваннях часто використовується спрощена формула для обчислення моменту зсуву двигуна. Зазвичай використовується наступна спрощена формула:

db54e33d85215a1e66f6c5adb2990da1.jpeg

де:

T - момент зсуву (ньютон-метри, Н·м)

k - константа двигуна, що залежить від конструкції двигуна та геометричних параметрів

Is - струм статора (ампер, А)

Φ - загальний магнітний потік (Вебер, Вб)

4. Приклад обчислення

Допустимо, що двигун має такі параметри:

Струм статора

Is=10 А

Довжина повітряного проміжку

g=0.5 мм = 0.0005 м

Кількість витків у витковому пакеті статора

Ns=100

Радіус ротора

r=0.1 м

Площа поверхні ротора

Ap=0.01 м²

Спочатку обчисліть магнітну індукцію Bg в повітряному проміжку:

3cde95e739d80e8b9daf792de222d390.jpeg

Висновок

Обчислення моменту зсуву двигуна з повітряним проміжком включає багато параметрів, включаючи магнітну індукцію в повітряному проміжку, струм статора, довжину повітряного проміжку, радіус ротора та площу поверхні ротора. Виконуючи вищевказані формули та кроки, можна точно обчислити момент зсуву двигуна.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
Echo
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
Dyson
10/27/2025
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Проектування чотирьохпортового твердотільного трансформатора: ефективне інтеграційне рішення для мікромереж
Використання електроніки живлення в промисловості зростає, починаючи від малих застосувань, таких як зарядні пристрої для акумуляторів та драйвери LED, до великих застосувань, таких як фотоелектричні (PV) системи та електромобілі. Зазвичай, система живлення складається з трьох частин: електростанцій, систем передачі та розподілу. Традиційно, перетворники низької частоти використовуються для двох цілей: електричної ізоляції та підгонки напруги. Однак, перетворники на 50/60 Гц великі та важкі. Пер
Dyson
10/27/2025
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний трансформатор проти традиційного трансформатора: пояснення переваг і застосувань
Твердотільний перетворювач (SST), також відомий як електронний перетворювач (PET), — це статичний електричний пристрій, який інтегрує технології електронного перетворення енергії з високочастотним перетворенням енергії на основі електромагнітної індукції. Він перетворює електричну енергію з одного набору характеристик на інший. SST можуть підвищити стабільність електроенергетичної системи, забезпечити гнучку передачу енергії та є призначеними для застосування в розумних мережах.Традиційні перетв
Echo
10/27/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу