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


Miten lasketaan synkroninopeus taajuudesta induktiokoneessa?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Induktionimoottorin synkroninopeus (Synchronous Speed) on nopeus, jolla moottori toimisi ideaaleissa olosuhteissa (eli ilman liukumista). Synkroninopeus riippuu sähköverkon taajuudesta ja moottorin tukiparien määrästä. Tässä on selitys, miten lasketaan synkroninopeus:

Laskentakaava

Synkroninopeuden ns voi laskea seuraavan kaavan avulla:

ns= (120×f)/p

missä:

  • ns on synkroninopeus, mitattuna kierroksina minuutissa (RPM).

  • f on sähköverkon taajuus, mitattuna hehtsiissä (Hz).

  • p on moottorin tukipaareiden määrä.

Selitys

Sähköverkon taajuus f:

Sähköverkon taajuus on vaihtovirta, joka annetaan moottorille, yleensä 50 Hz tai 60 Hz.

Tukipaareiden määrä p:

Tukipaareiden määrä on magneettisten tukien parien lukumäärä moottorin statorituksen piirityksessä. Esimerkiksi 4-tukinen moottori sisältää 2 tukiparia, joten p=2.

Synkroninopeus ns:

Synkroninopeus on nopeus, jolla moottori toimisi ideaaleissa olosuhteissa (eli nolla liukuma). Todellisessa käytössä moottorin todellinen nopeus on hieman pienempi kuin synkroninopeus liukumisen vuoksi.

Eri tukipaareiden määrän synkroninopeudet

Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisten tukipaareiden määrän synkroninopeudet, kun sähköverkon taajuudet ovat 50 Hz ja 60 Hz:

image.png

Yhteenveto

Kaavan ns= (120×f)/p avulla voit helposti laskea induktionmoottorin synkroninopeuden sähköverkon taajuuden ja tukipaareiden määrän perusteella. Synkroninopeus on tärkeä parametri moottorin suunnittelussa ja suorituskyvyn analysoinnissa, joka auttaa ymmärtämään moottorin toimintamallia.

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