電機轉速公式 :n=60f/p,公式中字符代表如下:
n——電機的轉速(轉/分); 60——每分鐘(秒); f——電源頻率(赫芝); p——電機旋轉磁場的極對數。
我國規定標準電源頻率為f=50周/秒,所以旋轉磁場的轉速的大小只與磁極對數有關。磁極對數多,旋轉磁場的轉速成就低。 極對數P=1時,旋轉磁場的轉速n=3000; 極對數P=2時,旋轉磁場的轉速n=1500; 極對數P=3時。旋轉磁場的轉速n=1000。
實際上,由于轉差率的存在,電機 實際轉速略低于旋轉磁場的轉速,在變頻調速系統中,根據公式n=60f/p可知: 改變頻率f就可改變轉速 降低頻率↓f,轉速就變小:即 60 f↓ / p = n↓ 增加頻率↑f,轉速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑。
電機轉速與頻率的公式電機轉速與頻率的公式
n=60f/p
上式中
n——電機的轉速(轉/分);
60——每分鐘(秒);
f——電源頻率(赫芝);
p——電機旋轉磁場的極對數。
我國規定標準電源頻率為f=50周/秒,所以旋轉磁場的轉速的大小只與磁極對數有關。磁極對數多,旋轉磁場的轉速成就低。
極對數P=1時,旋轉磁場的轉速n=3000;
極對數P=2時,旋轉磁場的轉速n=1500;
極對數P=3時,旋轉磁場的轉速n=1000;
極對數P=4時,旋轉磁場的轉速n=750;
極對數P=5時,旋轉磁場的轉速n=600
(實際上,由于轉差率的存在,電機.實際轉速略低于旋轉磁場的轉速)
在變頻調速系統中,根據公式n=60f/p可知:
改變頻率f就可改變轉速
降低頻率↓f,轉速就變小:即 60 f↓ / p = n↓
增加頻率↑f,轉速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑
轉速的公式電機轉速與頻率的公式 :n=60f/p
上式中
n——電機的轉速(轉/分)。
60——每分鐘(秒)。
f——電源頻率(赫芝)。
p——電機旋轉磁場的極對數。
圓周上某點對應的線速度為:
v=2π*R*n,R為該點對應的旋轉半徑。
拓展資料:轉速(Rotational Speed)是指單位時間內,物體做圓周運動的次數,用符號n表示;其國際標準單位為r/S (轉/秒)或 r/min (轉/分),也有表示為RPM (轉/分 ,主要為日本和歐洲采用,我國采用國際標準)。
額定轉速額定轉速是指額定功率條件下的最大轉速,通常出廠時,作為產品的主要參數,標注在產品的明顯部位。
最大轉速最大轉速是在特定條件下,轉速所能達到的最大值。如硬盤內電機主軸轉速,也就是硬盤盤片在正常工作電壓條件下,所能達到的最大轉速。轉速的快慢是標示硬盤檔次的重要參數之一,它是決定硬盤內部傳輸率的關鍵因素之一,在很大程度上直接影響到硬盤的速度。硬盤的轉速越快,硬盤尋找文件的速度也就越快,相對的硬盤的傳輸速度也就得到了提高。
電動機的轉速怎么算電機轉速公式 :n=60f/p,公式中字符代表如下:
n——電機的轉速(轉/分);60——每分鐘(秒);f——電源頻率(赫芝);p——電機旋轉磁場的極對數。
我國規定標準電源頻率為f=50周/秒,所以旋轉磁場的轉速的大小只與磁極對數有關。磁極對數多,旋轉磁場的轉速成就低。極對數P=1時,旋轉磁場的轉速n=3000;極對數P=2時,旋轉磁場的轉速n=1500;極對數P=3時。旋轉磁場的轉速n=1000。
實際上,由于轉差率的存在,電機 實際轉速略低于旋轉磁場的轉速,在變頻調速系統中,根據公式n=60f/p可知:改變頻率f就可改變轉速降低頻率↓f,轉速就變小:即 60 f↓ / p = n↓增加頻率↑f,轉速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑。
擴展資料主要用途
1、伺服電動機
伺服電動機廣泛應用于各種控制系統中,能將輸入的電壓信號轉換為電機軸上的機械輸出量,拖動被控制元件,從而達到控制目的。
伺服電動機有直流和交流之分,最早的伺服電動機是一般的直流電動機,在控制精度不高的情況下,才采用一般的直流電機做伺服電動機。直流伺服電動機從結構上講,就是小功率的直流電動機,其勵磁多采用電樞控制和磁場控制,但通常采用電樞控制。
2、步進電動機
步進電動機主要應用在數控機床制造領域,由于步進電動機不需要A/D轉換,能夠直接將數字脈沖信號轉化成為角位移,所以一直被認為是最理想的數控機床執行元件。
除了在數控機床上的應用,步進電機也可以用在其他的機械上,比如作為自動送料機中的馬達,作為通用的軟盤驅動器的馬達,也可以應用在打印機和繪圖儀中。
3、力矩電動機
力矩電動機具有低轉速和大力矩的特點。一般在紡織工業中經常使用交流力矩電動機,其工作原理和結構和單相異步電動機的相同。
參考資料來源:百度百科-電機
電機轉速怎么算啊?電機轉速公式 :
n=60f/p,公式中字符代表如下:
n——電機的轉速(轉/分);
60——每分鐘(秒);
f——電源頻率(赫芝);
p——電機旋轉磁場的極對數。
我國規定標準電源頻率為f=50周/秒,所以旋轉磁場的轉速的大小只與磁極對數有關。磁極對數多,旋轉磁場的轉速成就低。
極對數P=1時,旋轉磁場的轉速n=3000;
極對數P=2時,旋轉磁場的轉速n=1500;
極對數P=3時。旋轉磁場的轉速n=1000。
實際上,由于轉差率的存在,電機 實際轉速略低于旋轉磁場的轉速,在變頻調速系統中,根據公式n=60f/p可知:
改變頻率f就可改變轉速
降低頻率↓f,轉速就變小:即 60 f↓ / p = n↓
增加頻率↑f,轉速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑
。
擴展資料:
電機保護常識
電機比過去更容易燒毀:由于絕緣技術的不斷發展,在電機的設計上既要求增加出力,又要求減小體積,使新型電機的熱容量越來越小,過負荷能力越來越弱。
再由于生產自動化程度的提高,要求電機經常運行在頻繁的起動、制動、正反轉以及變負荷等多種方式,對電機保護裝置提出了更高的要求。另外,電機的應用面更廣,常工作于環境極為惡劣的場合,如潮濕、高溫、多塵、腐蝕等場合。
所有這些,造成了電機更容易損壞,尤其是過載、短路、缺相、掃膛等故障出現頻率最高。傳統的保護裝置保護效果不甚理想:傳統的電機保護裝置以熱繼電器為主,但熱繼電器靈敏度低、誤差大、穩定性差,保護不可靠。
參考資料來源:百度百科-電機
參考資料來源:百度百科-轉速
電機扭矩的計算方法電機功率:P=1.732×U×I×cosφ
電機轉矩:T=9549×P/n ;
電機功率 轉矩=9550*輸出功率/輸出轉速
轉矩=9550*輸出功率/輸出轉速
電機扭力即電動機的輸出扭矩,為電動機的基本參數之一。常用單位為N*m(牛*米)。扭距計算公式是 T=9550 * P/n 。
扭矩是發動機性能的一個重要參數,是指發動機運轉時從曲軸端輸出的平均力矩,俗稱為發動機的“轉勁”。
扭矩越大,發動機輸出的“勁”越大,曲軸轉速的變化也越快,汽車的爬坡能力、起步速度和加速性也越好。扭矩隨發動機轉速的變化而不同,轉速太高或太低,扭矩都不是大,只在某個轉速時或某個轉速區間內才有大扭矩,這個區間就是在標出大扭矩時給出的轉速或轉速區間。
拓展資料直流電機特性是轉速越低,扭矩越大,而變頻電機在低于額定轉速時是恒扭矩的,所以無法等效。只有具體分析系統運行的工況,明確約束條件,才能進行正確的選型和替換。
選型的時候要注意減速機的使用系數問題,也就是電機選擇不能過大,否則會導致減速機的使用系數過小導致減速機出現問題(軸承散掉,箱體開裂等問題);最好在保證輸出扭矩力的情況下,要在減速機大小上還有電機的功率的大小上做一個合適的配比問題。同時要考慮減速機的使用環境等等一系列問題。
參考資料:百度百科-電機扭矩
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