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


Hvordan beregner du synkronhastighed fra frekvens i en induktionsmaskine?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Synchrone hastighed (Synchronous Speed) for en induktionsmotor er den hastighed, som motoren ville køre med under ideelle betingelser (dvs. uden glidning). Synchrone hastighed afhænger af strømforsyningens frekvens og antallet af polpar i motoren. Sådan beregnes synchrone hastighed:

Beregningsformel

Synchrone hastighed ns kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

ns= (120×f)/p

hvor:

  • ns er synchrone hastighed, målt i omdrejninger pr. minut (RPM).

  • f er strømforsyningens frekvens, målt i hertz (Hz).

  • p er antallet af polpar i motoren.

Forklaring

Strømforsyningens frekvens f:

Strømforsyningens frekvens er frekvensen for den alternerende strøm, der leveres til motoren, typisk 50 Hz eller 60 Hz.

Antal polpar p:

Antallet af polpar er antallet af par magnetiske poler i statorvindingen i motoren. For eksempel har en 4-pol motor 2 polpar, så p=2.

Synchrone hastighed ns:

Synchrone hastighed er den hastighed, som motoren ville køre med under ideelle betingelser (dvs. med nul glidning). I praksis vil motorens faktiske hastighed være lidt lavere end synchrone hastighed på grund af glidning.

Synchrone hastighed for forskellige polpar

Følgende tabel viser synchrone hastigheder for almindelige antal polpar, ud fra strømforsyningens frekvens på 50 Hz og 60 Hz:

image.png

Oversigt

Ved at bruge formelen ns= (120×f)/p, kan du let beregne synchrone hastighed for en induktionsmotor baseret på strømforsyningens frekvens og antallet af polpar. Synchrone hastighed er en vigtig parameter i motordesign og ydeevneanalyse, der hjælper med at forstå motorens driftsegenskaber.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
I. ForskningsbaggrundBehov for transformation af kraftsystemerÆndringer i energistrukturen stiller højere krav til kraftsystemer. Traditionelle kraftsystemer overgår til nygenerations kraftsystemer, med de centrale forskelle mellem dem som følger: Dimension Traditionelt kraftsystem Nytype kraftsystem Teknisk grundlag Mekanisk elektromagnetisk system Dominatoreret af synkronmaskiner og strømstyringsudstyr Genererings-side form Hovedsageligt termisk kraft Dominatoreret
Echo
10/28/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST højfrekvens isoleret transformerkerne design og beregning Materialeegenskabers indflydelse: Kernenematerialer viser forskellige tabmønstre under forskellige temperaturer, frekvenser og fluksdensiteter. Disse egenskaber danner grundlag for det samlede kernetab og kræver præcis forståelse af de ikke-lineære egenskaber. Stray magnetfeltstavling: Højfrekvens stray magnetfelter omkring vindinger kan inducere yderligere kernetab. Hvis disse parasitiske tab ikke håndteres korrekt, kan de nærme sig
Dyson
10/27/2025
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Brugen af effektelektronik i industrien stiger, fra småskalaapplikationer som opladere til batterier og LED-drivere, til større applikationer som fotovoltaiske (PV) systemer og elektriske køretøjer. Typisk består et effektsystem af tre dele: kraftværker, transmissionsystemer og distributionsystemer. Traditionelt anvendes lavfrekvente transformatorer til to formål: elektrisk isolation og spændingsmatchning. Dog er 50-/60-Hz-transformatorer klodset og tunge. Effektkonvertere bruges for at muliggør
Dyson
10/27/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning