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


Какво е пробата без натоварване на асинхронния двигател?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Какво е тест на асинхронен двигател без натоварване?

Определение на теста на асинхронен двигател без натоварване

Тестът на асинхронен двигател без натоварване се дефинира като извършване на тест, когато роторът се върти синхронно, без да има натоварващ момент.

b98923f12f39d6948396796b639634c6.jpeg

 Целта на теста без натоварване

Този тест помага за идентифициране на загубите при ненатоварено състояние, като загуби от ядрото, триене и въздушно съпротивление.

Теория на теста

Тестът приема, че импедансът на магнитизиращия път е голям, което води до малко протичане на ток, а приложението на напрежение е върху магнитизиращата клонка.

Процедура на теста

Двигателят се работи при номинално напрежение и честота, докато подвижните втулки са напълно смазани, след което се взимат показанията на напрежението, тока и мощността.

Изчисление на загубите

Въртящите загуби се определят, като се извадят загубите от статорната обмотка от входящата мощност, а фиксираните загуби, като загуби от ядрото и въздушно съпротивление, се изчисляват.

Изчисление на теста на асинхронен двигател без натоварване

Нека общата входяща мощност, доставена към асинхронния двигател, бъде W0 ватта.

Където,

2bbef29c1e7d6d5125922e8a6111bb66.jpeg

V1 = линейно напрежение

I0 = входящ ток при ненатоварено състояние

Въртяща загуба = W0 – S1

Където,

S1 = загуба от статорната обмотка = Nph I2 R1

Nph = брой фази

Различните загуби, като загуби от въздушно съпротивление, ядро и въртене, са фиксирани загуби, които могат да бъдат изчислени по следния начин:

Загуба от статорната обмотка = 3Io2R1

Където,

I0 = входящ ток при ненатоварено състояние

R1 = съпротивление на двигателя

Загуба от ядрото = 3GoV2

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разбиране на вариациите на ректификаторите и трансформаторите за напрежение
Разлики между правоъгълни трансформатори и електропреобразувателни трансформаториПравоъгълните трансформатори и електропреобразувателните трансформатори са част от семейството на трансформаторите, но те се различават фундаментално по приложение и функционални характеристики. Трансформаторите, обикновено видими на електрическите стълбове, са типично електропреобразувателни трансформатори, докато тези, които доставят електролизни клетки или оборудване за гальванично покриване в заводи, обикновено
Echo
10/27/2025
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Ръководство за изчисление на загубите в ядрото на SST трансформатор и оптимизация на обмотките
Проектиране и изчисление на ядро на високочестотен трансформатор с изолация Влияние на характеристиките на материала: Материалът на ядрото показва различно поведение на загубите при различни температури, честоти и плътности на потока. Тези характеристики формират основата на общите загуби в ядрото и изискват точна информация за нелинейните свойства. Интерференция от разсеяно магнитно поле: Високочестотните разсеяни магнитни полета около обмотките могат да индуцират допълнителни загуби в ядрото.
Dyson
10/27/2025
Проектиране на четирипортов твърдотелен трансформатор: Ефективно интеграционно решение за микросети
Проектиране на четирипортов твърдотелен трансформатор: Ефективно интеграционно решение за микросети
Потреблението на електронни устройства в промишлеността нараства, като се разпростира от малки приложения, като зарядни устройства за батерии и драйвери за LED, до големи приложения, като фотovoltaични (PV) системи и електрически автомобили. Обикновено електроенергийната система се състои от три части: електроенергийни централи, системи за предаване и системи за разпределение. Традиционно ниско-честотните трансформатори се използват за две цели: електрическа изолация и подравняване на напрежение
Dyson
10/27/2025
Твърдото преобразувателно устройство спрямо традиционното преобразувателно устройство: Обяснени предимства и приложения
Твърдото преобразувателно устройство спрямо традиционното преобразувателно устройство: Обяснени предимства и приложения
Твърдотелен трансформатор (SST), също известен като електронен трансформатор (PET), е статично електрическо устройство, което интегрира технологията за преобразуване на електроенергия чрез електроника с високочестотно преобразуване на енергия, базирано на електромагнитна индукция. Преобразува електрическата енергия от един набор характеристики на мощността в друг. SST-овете могат да подобрят стабилността на системите за електроенергия, да позволят гъвкава передача на мощност и са подходящи за пр
Echo
10/27/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес