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


Mikä on induktiokulmakoneen normaali sivuvaikutus

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Induktionkoneen liukuminen (s) on tärkeä parametri, joka mitataa roottorin nopeuden ja pyörimäkentän synkroninopeuden välisen eron. Liukuminen ilmaistaan yleensä prosentteina ja lasketaan seuraavan kaavan avulla:

1dcf11e0576a9179705f9b5e72b3b551.jpeg

Missa:

s on liukuminen (%)

ns on synkroninopeus (kiertominuutissa)

nr on todellinen roottorinopeus (kiertominuutissa)

Normaali liukumisalue

Useimpien induktionkoneiden normaali liukumisalue on yleensä 0,5 % - 5 % välillä, riippuen koneen suunnittelusta ja sovelluksesta. Tässä ovat joitakin tyypillisiä liukumisalueita yleisille induktionkoneille:

Perussuunnitelman mukaiset induktionkoneet:

Liukuminen on yleensä 0,5 % - 3 % välillä.

Esimerkiksi 2-poluinen induktionkone, joka toimii 50 Hz:ssa, sillä on 3000 kiertominuutin synkroninopeus. Normaalissa käytössä roottorinopeus voi olla 2970 kiertominuutissa - 2995 kiertominuutissa.

Korkean aloitusmomentin suunnitelman mukaiset induktionkoneet:

Liukuminen voi olla hieman korkeampi, yleensä 1 % - 5 % välillä.

Nämä koneet on suunniteltu sovelluksia varten, jotka vaativat korkeaa aloitusmomenttia, kuten pumpit ja kompressori.

Matalan nopeuden suunnitelman mukaiset induktionkoneet:

Liukuminen on yleensä alhaisempi, 0,5 % - 2 % välillä.

Nämä koneet on suunniteltu matalan nopeuden, korkean momentin sovelluksiin, kuten raskaaseen koneistoon ja kuljetuslaitteisiin.

Tekijät, jotka vaikuttavat liukumiseen

Lataus:

Ladannut kasvaminen aiheuttaa roottorinopeuden laskun, mikä johtaa korkeampaan liukumiseen.

Kevyillä latauksilla liukuminen on alhaisempi; raskailla latauksilla liukuminen on korkeampi.

Koneen suunnittelu:

Eri suunnitelmat ja valmistusprosessit voivat vaikuttaa koneen liukumiseen. Esimerkiksi korkeatehokkailla moottoreilla on yleensä alhaisempi liukuminen.

Tarjontataajuus:

Tarjontataajuuden muutokset vaikuttavat synkroninopeuteen, mikä puolestaan vaikuttaa liukumiseen.

Lämpötila:

Lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa moottorin vastustukseen ja siihen liittyviin magneettisiin ominaisuuksiin, mikä vaikuttaa liukumiseen.

Yhteenveto

Induktionkoneen normaali liukuminen on yleensä 0,5 % - 5 % välillä, kun taas tarkka alue riippuu koneen suunnittelusta ja sovelluksesta. Liukumisen ymmärtäminen ja sen seuranta auttaa varmistamaan, että moottori toimii optimaalisesti, parantamalla järjestelmän tehokkuutta ja luotettavuutta. 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä