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


Как се изчислява синхронната скорост от честотата в индукционна машина?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Синхронната скорост (Synchronous Speed) на асинхронния двигател е скоростта, при която двигателът би работил при идеални условия (т.е., без клъзгане). Синхронната скорост зависи от честотата на захранващата сила и броя на полюсните двойки в двигателя. Ето как да изчислите синхронната скорост:

Формула за изчисление

Синхронната скорост ns може да бъде изчислена с помощта на следната формула:

ns= (120×f)/p

където:

  • ns е синхронната скорост, измерена в обиколки в минута (об/мин).

  • f е честотата на захранващата сила, измерена в херц (Hz).

  • p е броят на полюсните двойки в двигателя.

Обяснение

Честота на захранващата сила f:

Честотата на захранващата сила е честотата на чередиращия ток, подаван до двигателя, обикновено 50 Hz или 60 Hz.

Брой на полюсните двойки p:

Броят на полюсните двойки е броят на двойките магнитни полюси в статорната оплетка на двигателя. Например, 4-полюсен двигател има 2 полюсни двойки, така че p=2.

Синхронна скорост ns:

Синхронната скорост е скоростта, при която двигателът би работил при идеални условия (т.е., с нулево клъзгане). В реална работа, фактическата скорост на двигателя ще бъде леко по-ниска от синхронната скорост поради клъзгането.

Синхронна скорост за различен брой полюсни двойки

Следващата таблица показва синхронните скорости за общи брой полюсни двойки, като се приема, че честотата на захранващата сила е 50 Hz и 60 Hz:

image.png

Резюме

Използвайки формулата ns= (120×f)/p, можете лесно да изчислите синхронната скорост на асинхронния двигател, основавайки се на честотата на захранващата сила и броя на полюсните двойки. Синхронната скорост е важен параметър в проектирането и анализ на производителността на двигателя, помагайки за разбиране на характеристиките на работата на двигателя.

Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Технология SST: Пълносценарий анализ в генерирането разпространението разпределението и потреблението на електроенергия
I. Фон на изследванетоПотребности за преобразуване на електроенергийната системаПромените в енергийната структура поставят по-високи изисквания към системите за електроенергия. Традиционните системи за електроенергия се трансформират към новопоколенски системи за електроенергия, като основните различия между тях са следните: Размерност Традиционна електроенергийна система Нова типа електроенергийна система Форма на техническа основа Механично-електромагнитна система Доминирана
10/28/2025
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разлики между правоъгълни трансформатори и електропреобразувателни трансформаториПравоъгълните трансформатори и електропреобразувателните трансформатори са част от семейството на трансформаторите, но те се различават фундаментално по приложение и функционални характеристики. Трансформаторите, обикновено видими на електрическите стълбове, са типично електропреобразувателни трансформатори, докато тези, които доставят електролизни клетки или оборудване за гальванично покриване в заводи, обикновено
10/27/2025
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Проектиране и изчисление на ядро на високочестотен трансформатор с изолация Влияние на характеристиките на материала: Материалът на ядрото показва различно поведение на загубите при различни температури, честоти и плътности на потока. Тези характеристики формират основата на общите загуби в ядрото и изискват точна информация за нелинейните свойства. Интерференция от разсеяно магнитно поле: Високочестотните разсеяни магнитни полета около обмотките могат да индуцират допълнителни загуби в ядрото.
10/27/2025
Обновяване на традиционните трансформатори: Аморфни или със солидно състояние?
I. Основна иновация: Двойна революция в материали и структураДве ключови иновации:Иновация в материалите: Аморфен сплавКакво е това: Метален материал, формиран чрез ултра-бързо затвърдяване, с разредена, некристализирана атомна структура.Основна предимство: Екстремно ниска загуба на ядрото (загуба без натоварване), която е с 60%–80% по-ниска от тази на традиционните трансформатори с кремикови стомани.Защо е важно: Загубата без натоварване възниква непрекъснато, 24/7, през целия жизнен цикъл на т
10/27/2025
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес