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


معادله گشتاور موتور القایی سه فاز

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

تعریف معادله گشتاور

گشتاور در موتور القایی سه فاز بر اساس جریان روتور، شار مغناطیسی و عامل قدرت محاسبه می‌شود.

جریان روتور

جریان روتور برای تولید گشتاور بسیار مهم است و توسط القای الکتروموتوری و阻断继续 抱歉,我将继续翻译剩余部分。

جریان روتور برای تولید گشتاور بسیار مهم است و توسط القای الکتروموتوری و امپدانس روتور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

گشتاور آغازین

گشتاور آغازین گشتاوری است که زمانی تولید می‌شود که موتور القایی شروع به کار می‌کند. می‌دانیم که در ابتدا سرعت روتور N صفر است.

بنابراین، فقط با قرار دادن مقدار s=1 در معادله گشتاور موتور القایی سه فاز، می‌توان به راحتی معادله گشتاور آغازین را به دست آورد.

گشتاور آغازین همچنین به عنوان گشتاور استراحت نیز شناخته می‌شود.

0b4b8e12e84059ac9dee5cb36124f15d.jpeg

شرایط گشتاور حداکثر

هنگامی که لغزش برابر با نسبت مقاومت روتور به واکنش روتور است، گشتاور حداکثر به دست می‌آید که اهمیت طراحی روتور را نشان می‌دهد.

لغزش و سرعت

مقادیر لغزش برای تعیین سرعت و کارایی موتور بسیار مهم هستند و مقادیر لغزش کمتر معمولاً منجر به کارایی بالاتر می‌شوند.

معادله گشتاور

هنگامی که لغزش s = R است، گشتاور حداکثر خواهد بود

55c4a7b9929c9bffd615df1da50a7d04.jpeg

با جایگذاری این لغزش از معادله فوق، گشتاور حداکثر به دست می‌آید،

چون برای افزایش گشتاور آغازین، مقاومت اضافی باید در مدار روتور در زمان شروع اضافه شود و به تدریج با شتاب دادن موتور قطع شود.

نتیجه‌گیری

از معادله فوق می‌توان نتیجه گرفت که:

80d64e25e946ef035c964a0852e6961c.jpeg

  • گشتاور حداکثر متناسب با مجذور القای الکتروموتوری روتور در حالت استراحت است.

  • گشتاور حداکثر با واکنش روتور عکس تناسب دارد.

  • می‌توان گفت که گشتاور حداکثر به مقاومت روتور بستگی ندارد.

  • لغزشی که در آن گشتاور حداکثر رخ می‌دهد به مقاومت روتور R2 بستگی دارد. بنابراین، با تغییر مقاومت روتور، گشتاور حداکثر با هر لغزش مطلوبی قابل به دست آوردن است.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
به‌روزرسانی ترانس‌های سنتی: بی‌شکل یا جامد؟
به‌روزرسانی ترانس‌های سنتی: بی‌شکل یا جامد؟
I. هسته نوآوری: انقلاب دوگانه در مواد و ساختاردو نوآوری کلیدی:نوآوری ماده: آلیاژ آمورفچیست: یک ماده فلزی که از تثبیت سریع بسیار شکل گرفته است، با ساختار اتمی نامرتب و غیربلوری.مزیت کلیدی: ضرر هسته بسیار پایین (ضرر بدون بار)، که ۶۰٪ تا ۸۰٪ کمتر از ترانسفورماتورهای سنتی فولاد سیلیسی است.چرا مهم است: ضرر بدون بار به طور مداوم، ۲۴/۷، طی دوره عمر یک ترانسفورماتور رخ می‌دهد. برای ترانسفورماتورهای با نرخ بار پایین—مانند آن‌هایی که در شبکه‌های روستایی یا زیرساخت‌های شهری در شب عمل می‌کنند—کاهش ضرر بدون
Echo
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما