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Wie berechnet man die Synchrongeschwindigkeit aus der Frequenz in einer Induktionsmaschine?

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Feld: Enzyklopädie
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China

Die Synchrongeschwindigkeit (Synchronous Speed) eines Asynchronmotors ist die Geschwindigkeit, bei der das Motor unter idealen Bedingungen arbeiten würde (d. h. ohne Schlupf). Die Synchrongeschwindigkeit hängt von der Frequenz der Stromversorgung und der Anzahl der Polpaare im Motor ab. So wird die Synchrongeschwindigkeit berechnet:

Berechnungsformel

Die Synchrongeschwindigkeit ns kann mit folgender Formel berechnet werden:

ns= (120×f)/p

wobei:

  • ns die Synchrongeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute (RPM) ist.

  • f die Frequenz der Stromversorgung in Hertz (Hz) ist.

  • p die Anzahl der Polpaare im Motor ist.

Erklärung

Stromversorgungsfrequenz f:

Die Stromversorgungsfrequenz ist die Frequenz des Wechselstroms, der dem Motor zugeführt wird, in der Regel 50 Hz oder 60 Hz.

Anzahl der Polpaare p:

Die Anzahl der Polpaare entspricht der Anzahl der Paare magnetischer Pole in der Statorwicklung des Motors. Ein 4-Pol-Motor hat beispielsweise 2 Polpaare, also p=2.

Synchrongeschwindigkeit ns:

Die Synchrongeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, bei der der Motor unter idealen Bedingungen laufen würde (d. h. ohne Schlupf). In der Praxis ist die tatsächliche Drehzahl des Motors aufgrund des Schlupfs leicht geringer als die Synchrongeschwindigkeit.

Synchrongeschwindigkeiten für verschiedene Polpaare

Die folgende Tabelle zeigt die Synchrongeschwindigkeiten für gebräuchliche Anzahlen von Polpaaren, angenommen, die Stromversorgungsfrequenzen betragen 50 Hz und 60 Hz:

image.png

Zusammenfassung

Mit der Formel ns= (120×f)/p können Sie die Synchrongeschwindigkeit eines Asynchronmotors leicht basierend auf der Stromversorgungsfrequenz und der Anzahl der Polpaare berechnen. Die Synchrongeschwindigkeit ist ein wichtiger Parameter in der Motorkonstruktion und Leistungsanalyse, der dazu beiträgt, die Betriebscharakteristika des Motors zu verstehen.

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