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


Rovnice otáčivého momentu třífázového asynchronního motoru

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Definice rovnice momentu

Moment v třífázovém asynchronním motoru se počítá na základě proudů rotoru, magnetického toku a faktoru využití.

Proud rotoru

Proud rotoru je klíčový pro generování momentu a ovlivňuje ho indukované elektrické napětí a impedance rotoru.

Počáteční moment

Počáteční moment je moment vygenerovaný při spuštění asynchronního motoru. Víme, že na začátku rychlosti rotoru N je nulová.

Proto stačí do rovnice momentu třífázového asynchronního motoru dosadit hodnotu s=1, abychom snadno získali rovnici počátečního momentu.

Počáteční moment se také nazývá moment v klidu.

0b4b8e12e84059ac9dee5cb36124f15d.jpeg

Podmínky maximálního momentu

Když skluz je roven poměru odporu rotoru k reaktanci rotoru, je dosažen maximální moment, což zdůrazňuje důležitost návrhu rotoru.

Skluz a rychlost

Hodnoty skluzu jsou klíčové pro určení rychlosti a efektivity motoru, a nižší hodnoty skluzu obvykle vedou k vyšší efektivitě.

Rovnice momentu je

Když skluz s = R, bude moment maximální

55c4a7b9929c9bffd615df1da50a7d04.jpeg

Dosazením tohoto skluzu z výše uvedené rovnice získáme maximální moment,

Protože pro zvýšení počátečního momentu by měl být při spuštění do obvodu rotoru přidán dodatečný odpor, který se postupně odpojuje, jak se motor zrychluje.

Závěr

Z výše uvedené rovnice můžeme usoudit, že:

80d64e25e946ef035c964a0852e6961c.jpeg

  • Maximální moment je úměrný druhé mocnině indukovaného elektromotorického síly rotoru v klidu.

  • Maximální moment je nepřímo úměrný reaktanci rotoru.

  • Je vhodné poznamenat, že maximální moment nezávisí na odporu rotoru.

  • Skluz, při kterém nastává maximální moment, závisí na odporu rotoru R2. Proto lze změnou odporu rotoru získat maximální moment při libovolném požadovaném skluzu.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
Echo
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu