Velocidade síncrona do motor CA
Introdução ao produto
A velocidade síncrona de um motor CA (velocidade síncrona do motor CA) refere -se à velocidade de rotação do campo magnético rotativo em um motor CA. É determinado pela frequência da fonte de alimentação e pelo número de pares de polos do motor. A fórmula é: velocidade síncrona=60 × frequência de fonte de alimentação ÷ número de pares de polos. A velocidade síncrona é um importante índice de referência para a operação de um motor CA, determinando a velocidade de operação do motor em condições ideais e tem um impacto crucial na seleção do motor e na estabilidade operacional do equipamento. Em aplicações práticas, por exemplo, em geradores síncronos em sistemas de energia, suas velocidades de rotação devem ser sincronizadas com a frequência da grade para garantir a saída de energia estável; No campo de transmissão industrial, saber com precisão a velocidade síncrona pode ajudar os engenheiros a selecionar razoavelmente os motores para permitir que o equipamento atinja o melhor estado operacional.

1. Dependência da frequência: A velocidade síncrona é diretamente proporcional à frequência da fonte de alimentação. Quanto maior a frequência da fonte de alimentação, mais rápida é a velocidade síncrona. Por exemplo, quando a frequência da fonte de alimentação aumenta de 50Hz a 60Hz, a velocidade síncrona aumentará de acordo.
2. Relacionamento com o número de pares de postes: É inversamente proporcional ao número de pares de polos do motor. Quanto mais pares de pólos, menor a velocidade síncrona. Motores com diferentes números de pares de postes podem atender às necessidades de diferentes cenários - cenários necessários.
3. Valor fixo teórico: Quando a frequência da fonte de alimentação e o número de pares de polos são determinados, a velocidade síncrona é um valor fixo e não é afetado pelas alterações de carga, fornecendo uma referência de velocidade de rotação estável para operação do motor.
4. Calculabilidade: A velocidade síncrona pode ser calculada com precisão através de uma fórmula simples, o que é conveniente para os engenheiros realizarem análises quantitativas durante o projeto e a seleção.
5.Fundação para operação síncrona: É o elemento central para o motor síncrono obter operação síncrona. Somente quando a velocidade do rotor é igual à velocidade síncrona, o motor síncrono pode funcionar corretamente.

1. Garantia da estabilidade: Ele fornece uma referência estável de velocidade de rotação para operação do motor, garantindo a operação suave do equipamento e evitando os efeitos adversos causados por flutuações de velocidade de rotação, como aumento do desgaste mecânico.
2.Basis para operação eficiente: Ajuda os engenheiros a selecionar motores adequados de acordo com os requisitos do equipamento, permitindo que o motor opere perto da velocidade síncrona, melhorando a eficiência da utilização de energia e reduzindo o consumo de energia.
3.Kear para adaptação para grade: Para geradores síncronos, a velocidade síncrona garante sua sincronização com a frequência da grade, garantindo a operação estável do sistema de energia e melhorando a qualidade da energia.
4. Conveniência para o design do equipamento: Ao projetar novos equipamentos, conhecer a velocidade síncrona com antecedência pode simplificar o processo de design do sistema de seleção e transmissão do motor, reduzindo o ciclo de P&D.
5. Padrão de referência para regulamentação de velocidade: No processo de regulação da velocidade dos motores CA, a velocidade síncrona é uma referência importante. Com base nisso, a regulação precisa da velocidade pode ser alcançada alterando a frequência da fonte de alimentação e outros métodos.





Introdução para velocidade síncrona do motor CA:
|
Tensão |
Vac |
24 |
110 |
220-240 |
24 |
110 |
220-240 |
||||||||||||||||
|
Freqüência |
Hz |
50/60 |
50/60 |
||||||||||||||||||||
|
Poder de entrada |
W |
<17 |
<25 |
||||||||||||||||||||
|
Corrente de entrada |
MA |
<0.63 |
<0.14 |
<0.07 |
<1.2 |
<0.3 |
<0.15 |
||||||||||||||||
|
Direção rotativa |
CW/CCW (reversível) |
CW/CCW (reversível) |
|||||||||||||||||||||
|
Temperatura operacional |
grau |
-15- 40 |
-15- 40 |
||||||||||||||||||||
|
Aumento da temperatura da bobina |
K |
<80 |
<80 |
||||||||||||||||||||
|
Classe de isolamento |
B |
B |
|||||||||||||||||||||
|
Força de isolamento |
AC1500/50Hz/min. |
AC1500/50Hz/min. |
|||||||||||||||||||||
|
Capacitor |
47UF/63V |
2.2UF/250V |
0. 56UF/450V |
57UF/63V |
2.8UF/250V |
0. 68UF/450V |
|||||||||||||||||
|
Tipo de serviço |
S1 continuamente |
S2 (30 minutos) |
|||||||||||||||||||||
|
Velocidade de saída |
r/min |
2.5 |
5 |
8 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
60 |
75 |
99 |
115 |
128 |
136 |
|||||||
|
Velocidade nominal |
Kgf.cm |
S1 |
40 |
40 |
40 |
30 |
20 |
15 |
12 |
10 |
7.5 |
5 |
4 |
3 |
2.5 |
2 |
1.5 |
||||||
|
S2 |
40 |
30 |
23 |
18 |
15 |
11 |
7 |
5.5 |
4 |
3.5 |
3 |
2.5 |
|||||||||||














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