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


Mi a tejes terhelés nélküli próba indukciós motorral?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Mi az Indukciós Mótor Üres Futtatási Próbája?

Az Indukciós Mótor Üres Futtatási Próbájának Definíciója

Az indukciós mótor üres futtatási próbája olyan teszt, amelyet akkor végeznek, amikor a rotor szinkron sebességgel forog, anélkül, hogy bármilyen terhelési nyomaték lenne.

b98923f12f39d6948396796b639634c6.jpeg

 Az Üres Futtatási Próbá Célja

Ez a próba segít azonosítani az üres futtatás során fellépő veszteségeket, mint például a magveszteség, a súrlódási veszteség és a szárnyalási veszteség.

A Próba Elmélete

A próba azt feltételezi, hogy a mágneses út impedanciája nagy, ami kis áramátmenetet eredményez, és az alkalmazott feszültség a mágneses ágban van.

Próbalépés

A motorot a szabványos feszültség és frekvencián futtatják, amíg a csapágyak teljesen meg nem vannak kenve, majd beolvassák a feszültség, áram és teljesítmény értékeit.

Veszteség Számítása

A forgási veszteségeket a státorkörök veszteségeinek kivonásával határozzák meg a beviteli teljesítményből, és a rögzített veszteségeket, mint például a magveszteség és a szárnyalási veszteség, kiszámítják.

Az Indukciós Mótor Üres Futtatási Próbájának Számítása

Legyen a teljes beviteli teljesítmény, amit az indukciós motornak adnak, W0 watt.

Ahol,

2bbef29c1e7d6d5125922e8a6111bb66.jpeg

V1 = fázisfeszültség

I0 = üres futtatási beviteli áram

Forgási veszteség = W0 – S1

Ahol,

S1 = státorkörök vesztesége = Nph I2 R1

Nph = Fázisszám

A szárnyalási veszteség, a magveszteség és a forgási veszteség rögzített veszteségek, amelyeket a következőképpen lehet kiszámítani:

Státorkörök vesztesége = 3Io2R1

Ahol,

I0 = üres futtatási beviteli áram

R1 = A motor ellenállása

Magveszteség = 3GoV2

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését