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


तीन दिशामा उत्पन्न हुने मोटरको टोकः समीकरण

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

टोक इक्वेशन परिभाषा

तीन-फेज इनडक्सन मोटरमा टोक रोटर विद्युत, चुंबकीय प्रवाह र पावर फैक्टर आधारमा गणना गरिन्छ।

रोटर विद्युत

रोटर विद्युतले टोक उत्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र यसलाई रोटरमा उत्पन्न बिजलीय बल र रोटरको इम्पीडेन्स अभिप्राय गर्दछ।

सुरुवाती टोक

सुरुवाती टोक इनडक्सन मोटर सुरु गर्दा उत्पन्न हुने टोक हो। हामी जान्छौं कि रोटरको गति सुरु गर्दा, N शून्य हुन्छ।

त्यसैले, तीन-फेज इनडक्सन मोटरको टोक इक्वेशनमा s=1 को मान राख्दा, सुरुवाती टोक इक्वेशन प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ।

सुरुवाती टोकलाई रेस्ट टोक पनि भनिन्छ।

0b4b8e12e84059ac9dee5cb36124f15d.jpeg

अधिकतम टोक स्थिति

जब स्लिप रोटर रिझिस्टेन्स र रोटर रिएक्टेन्सको अनुपातको बराबर हुन्छ, त्यस पार्न अधिकतम टोक पुग्छ, यो रोटर डिजाइनको महत्त्वलाई उजागर गर्छ।

स्लिप र गति

स्लिप मानले मोटरको गति र दक्षतालाई निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र निम्न स्लिप मानले सामान्यतया अधिक दक्षता दिन्छ।

टोक इक्वेशन हो

जब स्लिप s = R, टोक अधिकतम हुन्छ

55c4a7b9929c9bffd615df1da50a7d04.jpeg

यस स्लिपलाई उपरोक्त इक्वेशनमा राख्दा, हामीले अधिकतम टोक प्राप्त गर्छौं,

किनभने सुरुवाती टोकलाई बढाउन रोटर सर्किटमा शुरुआत गर्दा अतिरिक्त रिझिस्टेन्स थप्नुपर्छ र मोटर गति बढ्दा धेरै धेरै बन्द गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

उपरोक्त इक्वेशनबाट, हामी यस निष्कर्षमा पुग्छौं:

80d64e25e946ef035c964a0852e6961c.jpeg

  • अधिकतम टोक रोटर उत्पन्न बिजलीय बलको वर्गको साथ अनुक्रमानुपाती छ।

  • अधिकतम टोक रोटर रिएक्टेन्सको विपरीत अनुक्रमानुपाती छ।

  • यो ध्यान दिनुपर्छ कि अधिकतम टोक रोटर रिझिस्टेन्सद्वारा निर्भर छैन।

  • अधिकतम टोक भएको स्लिप रोटर रिझिस्टेन्स R2 द्वारा निर्धारित हुन्छ। त्यसैले, रोटर रिझिस्टेन्सलाई बदल्दा, कुनै विशेष स्लिपमा अधिकतम टोक प्राप्त गरिन सकिन्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
SST प्रविधि: विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण र उपभोगमा पूर्ण-स्थिति विश्लेषण
SST प्रविधि: विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण र उपभोगमा पूर्ण-स्थिति विश्लेषण
I. अनुसंधानको प्रारम्भिक पृष्ठभूमिपावर सिस्टेम रूपान्तरणको आवश्यकताऊर्जा संरचनामा परिवर्तनले पावर सिस्टेममा उच्च आवश्यकता राख्दैछ। परम्परागत पावर सिस्टेमहरू नयाँ पीढीको पावर सिस्टेममा रूपान्तरण गर्दै छन् र उनीहरूबीचको मुख्य अन्तर निम्न रूपमा उल्लेख गरिएको छ: आयाम परम्परागत विद्युत प्रणाली नवीन प्रकारको विद्युत प्रणाली तकनीकी आधारभूत रूप यान्त्रिक विद्युतचुंबकीय प्रणाली सम-समयिक मशीन र शक्ति इलेक्ट्रोनिक सामग्री द्वारा निर्मित उत्पादन तिर रूप मुख्यतया उष्मागत शक्ति हा
Echo
10/28/2025
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर र पावर ट्रान्सफार्मरको भिन्नताहरूको बारेमा बुझ्नु
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीचको फरकरेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर दुवै ट्रान्सफोर्मर परिवारका अंग हुन्, तर उनीहरूको अनुप्रयोग र कार्यात्मक विशेषताहरूमा मौलिक रूपमा फरक पार्छ। सामान्यतया बिजुली खम्भामा देखिने ट्रान्सफोर्मरहरू पावर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्, र निर्माण शिल्पमा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वा इलेक्ट्रोप्लेटिङ उपकरणहरूलाई प्रदान गर्ने ट्रान्सफोर्मरहरू रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर हुन्छन्। उनीहरूको फरक समझ्नको लागि तीन विषयहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ: कार्य तत्त्व, संरचनात्
Echo
10/27/2025
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST ट्रान्सफोर्मर कोर लाभ गणना र वाइंडिंग अनुकूलन गाइड
SST उच्च आवृत्ति अलगावी ट्रान्सफोर्मर कोर डिजाइन र गणना सामग्रीको विशेषताहरूको प्रभाव: कोर सामग्री भिन्न तापमानहरू, आवृत्तिहरू र फ्लक्स घनत्वहरूको अन्तर्गत भिन्न नुक्सानको व्यवहार देखाउँछ। यी विशेषताहरूले समग्र कोर नुक्सानको आधार बनाउँछ र गैर-रैखिक गुणहरूको यथार्थ बुझाउन आवश्यक छ। पराधीन चुंबकीय क्षेत्रको हस्तक्षेप: विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले विलगित चुम्बकीय क्षेत्रहरूले अतिरिक्त कोर नुक्सान पैदा गर्न सक्छन्। यदि यी परजीवी नुक्सानहरूलाई यथायोग्य रूपमा प्रबन्ध नहुन्
Dyson
10/27/2025
परम्परागत ट्रान्सफोर्मरहरूको अद्यावधिकरण: अमोर्फस वा सोलिड-स्टेट?
परम्परागत ट्रान्सफोर्मरहरूको अद्यावधिकरण: अमोर्फस वा सोलिड-स्टेट?
I. मुख्य आविष्कार: सामग्री र संरचनामा दुई विप्लवदुई प्रमुख आविष्कार:सामग्री आविष्कार: अमोर्फस एलोययसको बारेमा: अत्यधिक तीव्र ठोस हुने द्वारा निर्मित धातु सामग्री, जसमा अव्यवस्थित, क्रिस्टलहीन परमाणु संरचना छ।प्रमुख फाइदा: अत्यधिक थुप्तो कोर नुक्सान (नो-लोड नुक्सान), जुन धेरै पारम्परिक सिलिकन स्टील ट्रान्सफार्मरभण्ड ६०%–८०% न्यून छ।यो किन महत्वपूर्ण छ: नो-लोड नुक्सान ट्रान्सफार्मरको जीवनकाल भित्र लगातार २४/७ घटिँछ। धेरै थुप्तो दरको ट्रान्सफार्मरहरू—जस्तै ग्रामीण ग्रिडमा वा शहरी ढाँचामा रात्रि चला
Echo
10/27/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।