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


Hur beräknar du synkronhastighet från frekvens i en induktionsmaskin?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Synkronhastigheten (Synchronous Speed) för en induktionsmotor är den hastighet vid vilken motorn skulle fungera under idealiska förhållanden (dvs. utan glidning). Synkronhastigheten beror på strömförsörjningens frekvens och antalet polpar i motorn. Här är hur man beräknar synkronhastigheten:

Beräkningsformel

Synkronhastigheten ns kan beräknas med följande formel:

ns= (120×f)/p

där:

  • ns är synkronhastigheten, mätt i varv per minut (RPM).

  • f är strömförsörjningens frekvens, mätt i hertz (Hz).

  • p är antalet polpar i motorn.

Förklaring

Strömförsörjningsfrekvens f:

Strömförsörjningsfrekvensen är den alternerande ström som tillförs motorn, vanligtvis 50 Hz eller 60 Hz.

Antal polpar p:

Antalet polpar är antalet par av magnetiska poler i statorspoleddningen av motorn. Till exempel har en 4-polig motor 2 polpar, så p=2.

Synkronhastighet ns:

Synkronhastigheten är den hastighet vid vilken motorn skulle köras under idealiska förhållanden (dvs. med noll glidning). I praktisk drift kommer den faktiska hastigheten att vara något lägre än synkronhastigheten på grund av glidning.

Synkronhastighet för olika antal polpar

Följande tabell visar synkronhastigheter för vanliga antal polpar, antagande strömförsörjningsfrekvenser på 50 Hz och 60 Hz:

image.png

Sammanfattning

Genom att använda formeln ns= (120×f)/p kan du enkelt beräkna synkronhastigheten för en induktionsmotor baserat på strömförsörjningens frekvens och antalet polpar. Synkronhastigheten är en viktig parameter i motordesign och prestandaanalys, vilket hjälper till att förstå motorns driftsegenskaper.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
Echo
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
Echo
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
Dyson
10/27/2025
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Användningen av styrströmskonverterare i industrin ökar, från småskaliga tillämpningar som laddare för batterier och LED-drivrutiner, till storskaliga tillämpningar som fotovoltaiska (PV) system och elbilar. Typiskt sett består ett strömsystem av tre delar: kraftverk, transmissionsystem och distributionsystem. Traditionellt används lågfrekventa transformer för två ändamål: elektrisk isolering och spänningsanpassning. Dock är 50-/60-Hz-transformer tunga och stora. Styrströmskonverterare används f
Dyson
10/27/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet