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


Що таке еквівалентна схема для асинхронного двигуна

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке еквівалентна схема для асинхронного двигуна?

Визначення еквівалентної схеми

Еквівалентна схема асинхронного двигуна показує його внутрішні параметри, такі як втрати, за допомогою індукторів та резисторів. Асинхронний двигун завжди працює нижче синхронної або повної навантаженої швидкості, а відносна різниця між синхронною швидкістю та швидкістю обертання відома як проскрізь, яка позначається s.

1cb44e79fdbed87558e70e9bf248854c.jpeg

 Де Ns — це синхронна швидкість обертання, яка задається формулою-де f — це частота напруги живлення.P — кількість полюсів машини. 

1950230f6452619ab836d99e59adf678.jpeg

 Компоненти еквівалентної схеми

Включають елементи, такі як опір обмоток (R1, R2), індуктивність (X1, X2), втрати в серцевині (Rc) та реактивний опір намагнічування (XM).

Точна еквівалентна схема

Надає детальні параметри, показуючи потужність та втрати в двигуні.

e35225c7c0a82251d7d6dc2700c3a6aa.jpeg

Тут R1 — це опір обмотки статора.

X1 — це індуктивність обмотки статора.

Rc — компонент втрат у серцевині.

XM — реактивний опір намагнічування обмотки.

R2/s — це потужність ротора, яка включає механічну вихідну потужність та втрати меді ротора.

Наближена еквівалентна схема

Спрощує аналіз, переміщуючи паралельну гілку, але менш точна для менших двигунів.

Однофазний асинхронний двигун

Використовує теорію подвійного обертового поля для пояснення своєї еквівалентної схеми, враховуючи пряму та зворотню обертові поля.

a91e75e6a1887ec7fcf48eefdf7dc10c.jpeg


Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
Echo
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
Echo
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
Dyson
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
Echo
10/27/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу