三相电机选型及计算案例
(完整word版)三相电、功率、电流、电机配电、电线选型计算

三相电与单相电的负载电流计算三相电与单相电的负载电流计算:对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流P为电机功率U为相电压,一般是220Vcosφ是电机功率因素,一般取0.75对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1。
732Ucosφ式中:P为电机功率U为线电压,一般是380Vcosφ是电机功率因素,一般取0。
75同样电压的电机功率越大力矩就越大吗?力矩大小受哪些因素影响?1 最佳答案功率大只能说明它的拖动力大!而转距是由三相旋转磁场的角度决定的!夹角越小转距越大,而这个夹角是由电机内绕组的极数决定的!一言概之,电机的转距决定于它的极数!极数越多,转距就越大,转速就越低!其他回答2 不正确的,功率的一个公式等于力矩乘以转速乘以一个常数。
常数的值和这两个变量所使用的单位有关.也就是说一个方面影响功率就转速和力矩两个变量。
应该这样说转速相同的情况下,功率越大,力矩越大。
至于你说的电压要和电流两个变量才取决功率,与力矩没什么关系。
实际绝大部分的电动机的电压是380V的(直流电机不是,变态的大功率电动机也不是),因为他们大都是三相电机。
唯一变化的就是线电流的变化。
最和你说一下,你这种说法不能说全错,而是不严谨的,交流异步电机不变频调速就3000.1500,1000,750大概这几个常用的同步转速,在同一同步转速下的转差率基本一样的情况下,你的这个命题是正确的。
至于你要需要更深入的理论基础,抱歉,我现在忘得差不多了,而且也太理论了,说也你也不一定愿意看下去。
3 你看看下面的公式就知道了:转差率=(同步转速—异步转速)/同步转速同步转速=60*电源频率/极对数最大转矩、额定转矩=额定功率/额定转速*9550任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率)当转差率小于额定功率时的转差率时任意转速下的转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率额定电功率=额定电压*额定电流一台三相交流异步电动机,电压为380V,电流为184A,功率因素0.9,效率91%,求输出功率?1 最佳答案电压380V*电流184A*1.732*功率因数0.9*效率0.91/1000=功率99.18KM其他回答2 380*1.732*184*0。
三相交流电机热量计算公式

三相交流电机热量计算公式摘要:1.三相交流电机基本概念2.三相交流电机热量计算公式3.影响电机热量的因素4.电机热量计算实例5.降低电机热量的方法正文:一、三相交流电机基本概念三相交流电机是一种广泛应用于工业领域的电机,其工作原理是利用三相交流电流在磁场中产生转矩,实现电能与机械能的转换。
三相交流电机具有结构简单、运行可靠、效率高等特点。
二、三相交流电机热量计算公式三相交流电机的热量计算公式如下:Q = P * I * T其中:Q ——电机产生的热量(单位:焦耳)P ——电机的功率(单位:瓦特)I ——电机的电流(单位:安培)T ——电机的运行时间(单位:秒)三、影响电机热量的因素1.电机负载:电机负载越大,所需电流越大,热量产生越多。
2.电机运行时间:电机运行时间越长,热量积累越多。
3.电机散热条件:良好的散热条件有助于降低电机热量。
4.电机工作效率:工作效率较低时,会产生较多热量。
四、电机热量计算实例以一台功率为5.5千瓦、电流为10安培、运行时间为1小时的三相交流电机为例,计算其产生的热量:Q = 5.5千瓦* 10安培* 3600秒= 1.98百万焦耳五、降低电机热量的方法1.优化电机设计:提高电机的效率,减少热量产生。
2.合理选型:根据实际需求选择合适功率和类型的电机。
3.改善散热条件:增加电机散热设备,提高散热效果。
4.控制运行时间:合理安排电机停歇时间,降低连续运行时间。
5.减少负载波动:保持电机负载稳定,避免大范围波动。
通过掌握三相交流电机热量计算公式和相关影响因素,我们可以更好地管理和维护电机设备,确保其安全、高效运行。
发电机选型计算公式(实用)

发电机选型计算公式(实用)导言发电机的选型是决定发电系统性能的重要步骤。
在进行发电机选型时,我们需要考虑到电力需求、负载特性、电压和频率等因素。
本文将介绍一些常用的发电机选型计算公式,以帮助您在选择合适的发电机时做出准确的决策。
所需功率计算单相功率计算公式所需单相功率(单位:瓦特)可以用以下公式进行计算:所需单相功率(W)= 所需三相功率(W) / 3其中,所需三相功率是指系统负载所需的总功率。
三相功率计算公式所需三相功率(单位:瓦特)可以用以下公式进行计算:所需三相功率(W)= 电流(A) x 电压(V)x √3 x 功率因数其中,电流是指系统负载的电流,电压是指系统负载的电压,功率因数是指系统负载的功率因数。
额定容量计算中性导线容量中性导线容量(单位:安培)可以用以下公式进行计算:中性导线容量(A)= (所需三相功率(W) / 3)/ 电压(V)/ √3其中,所需三相功率是指系统负载所需的总功率,电压是指系统负载的电压。
线缆容量线缆容量(单位:安培)可以用以下公式进行计算:线缆容量(A)= 所需三相功率(W) / 3 / 最大允许电流密度(A/m²)其中,所需三相功率是指系统负载所需的总功率,最大允许电流密度是指线缆允许的最大电流密度。
性能调整输出电压调整发电机的输出电压可以通过以下公式进行调整:调整后电压(V)= 输出电压(V)/ (1 + 调整百分比)其中,输出电压是指发电机的原始输出电压,调整百分比是指需要调整的百分比。
结语以上是一些常用的发电机选型计算公式,可以帮助您在选择合适的发电机时进行准确的计算。
在实际应用中,可以根据特定要求和实际情况进行调整和优化。
如果有其他问题,请随时咨询。
20个电气元件设计计算及选型口诀(应用实例解析)

20个电气元件设计计算及选型口诀(应用实例解析)1、已知三相电动机容量,求其额定电流。
⑴、口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
容量大一点的减一点,小一点的加一点。
精确计算电流I=P/U×√3×cosφ(A)。
⑵、补充:还应乘上电机效率,一般为0.9。
常见的三相电机额定电压(U)是380v。
功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上有标注。
⑶、10KW的三相电机额定电流的具体算法:I=10000÷(380×1.73×0.85×0.9)=19.8A。
2、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量。
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
3、测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量。
⑴、口诀:照明电压二百二,一安二百二十瓦。
⑵、解析:不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。
测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等。
4、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算额定容量。
⑴、口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
⑵、解析:变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
这就是口诀和公式的理论依据。
5、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。
⑴、口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;耗流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
电机的选型计算

电机选型计算书PZY 电机(按特大型车设计即重量为2500吨)一、提升电机 根据设计统计提升框架重量为:2200kg,则总提升重量为G=2500+2200=4700kg 。
设计提升速度为5-5.5米/分钟,减速机效率为0.95。
则提升电机所需要的最小理论功率: P=386.444495.0605.58.94700=⨯⨯⨯ 瓦。
设计钢丝绳绕法示意图:如图所示F=1/2*G ,V2=2*V1 即力减半,速度增加一倍,所以F=2350 kg 。
根据设计要求选择电机功率应P >4444.386瓦,因为所有车库专用电机厂家现有功率P >4444.386瓦电机最小型号5.5KW ,所以就暂定电机功率P=5.5KW ,i=60。
钢丝绳卷筒直径已确定为260mm ,若使设备提升速度到5.5m/min 即0.09167m/s ;由公式:D πων=可求知卷筒转速:r D 474.1326.014.311=⨯==πνω 查电机厂家资料知:电机功率:P=5.5KW 速比: i=60电机输出轴转速为ω=25r ,扭矩为M=199.21/kg ·m ,输出轴径d=φ60mm 。
则选择主动链轮为16A 双排 z=17,机械传动比为:25474.13i 1'==z z 54.31474.131725z 1=⨯= 取从动轮16A 双排z=33;1).速度校核:所选电机出力轴转速为ω=25r ,机械减速比为33/17,得提升卷筒转速:r 88.123317251=⨯=ω 综上可知:提升钢索自由端线速度:min)/(52.1026.088.1214.3m D =⨯⨯==πων则提升设备速度为:v=10.52/2=5.26m/min 。
2).转矩校核:设备作用到钢索卷筒上的力为:G/2=2350kg 。
则,卷筒所需最小转矩:T=2350*0.13=305.5 kg ·m链条传动效率取η=0.96,动载系数取K=1.2,电机出力轴最小转矩为;m kg T ·72.19696.0332.1175.3051=⨯⨯⨯= 可见:1T <199.21。
电机选型案例范文

电机选型案例范文电机选型是指根据不同的要求和应用场景,选择适合的电机型号和参数。
电机选型的目的是为了确保电机能够满足工作要求,提高工作效率,并减少能源消耗。
在电机选型中,需要考虑的因素包括功率要求、转速要求、负载特性、环境要求等。
以下是一个关于电机选型的案例:公司生产线上需要一个用于驱动输送带的电机。
根据生产线上的要求,电机需要具有以下特性:1.需要能够提供足够的功率以驱动输送带,同时能够适应不同负载情况下的工作。
2.需要能够达到较高的转速,以便能够满足生产线上的运输要求。
3.由于工作环境湿度较高,需要选择防护等级较高的电机。
根据以上要求,我们首先需要确定电机的功率需求。
根据输送带的尺寸、速度和负载情况,可以计算出所需功率。
假设功率需求为10kW。
接下来需要确定转速要求。
根据生产线的特点和工作需求,转速需达到1000rpm。
根据功率和转速要求,我们可以得到一个大致的功率-转速曲线,可以用于初步筛选电机型号。
然后需要考虑电机的负载特性。
根据生产线上输送带的操作情况,我们可以得出一个负载特性曲线。
根据这个曲线,我们可以确定电机的转矩需求。
根据功率和转速要求,我们可以计算出一个大致的转矩-转速曲线。
在确定了功率、转速和负载特性之后,我们需要选择合适的电机型号。
根据曲线,我们可以找到一些适合的电机型号。
然后,我们还需要考虑其他因素,如成本、维护方便性、可靠性等。
根据工作环境的要求,我们需要选择防护等级较高的电机。
通常情况下,根据工作环境的特点,可以选择防护等级为IP65的电机。
这种电机在湿度较高的环境下能够提供良好的防护性能。
最后,还需要考虑电机的控制方式。
根据生产线的要求,我们可以选择变频调速器来控制电机的速度和转矩。
变频调速器可以根据生产线的需求,调整电机的运行状态,以提高工作效率。
综上所述,针对这个案例中的需求,我们可以选择一个功率为10kW,转速为1000rpm,具有防护等级为IP65的电机,并配备变频调速器进行控制。
三相异步电动机的设计计算讲解
三相异步电动机的设计计算讲解1.计算电压:三相异步电动机的额定电压通常为380V,在实际运行中,可以根据具体情况进行调整。
在计算电压时,需要根据负载条件和电路参数进行选择。
电机的运行电压应符合电网电压规范要求,同时要考虑负载条件下的线电压稳定性。
2.计算电流:三相异步电动机的额定电流通常由负载要求和电机参数决定。
计算电流时,首先需要确定额定功率和功率因数,然后使用功率因数公式:P=Pf×S,其中P为功率,Pf为额定功率因数,S为额定容量(额定功率/Pf)。
最后,使用电流公式:I=P⁄(√3×U)计算额定电流。
其中,√3为根号下3的值,U为电压。
3.计算功率:4.计算效率:三相异步电动机的效率通常由电机的额定功率和负载条件决定。
计算效率时,可以使用效率公式:η=Pout⁄Pin×100%,其中η为效率,Pout 为输出功率,Pin为输入功率。
输出功率可以通过负载转矩和转速计算得出,输入功率可以通过额定电流和额定电压计算得出。
5.计算线电流:三相异步电动机的额定线电流可以通过计算单相电流得出。
对于平衡三相负载,线电流与相电流之间存在√3的倍数关系。
因此,可以使用公式:Iline=Iph×√3 计算额定线电流。
其中,Iline为线电流,Iph为相电流。
综上所述,三相异步电动机的设计计算过程涉及电压、电流、功率和效率等参数的计算。
通过合理选择这些参数,可以确保电机在实际运行中能够满足负载要求,并提高其效率。
在实际设计中,还需要考虑电机的结构、绝缘等方面的问题,以确保电机的可靠性和安全性。
三相异步电动机的选型及应用
三相异步电动机的选型及应用下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classicarticles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!在工业自动化和机械设备领域,三相异步电动机凭借其高效、稳定、易于维护的特性,成为了驱动各种设备的核心动力源。
三相电机星形三角形功率计算公式表
三相电机是工业中常见的电动机类型,它通常采用星形接法或三角形接法。
在工程中,我们经常需要计算三相电机的功率,而对于星形和三角形接法的电机,其功率计算公式会有所不同。
下面我将分别介绍星形和三角形接法的三相电机功率计算公式,并对其进行全面评估。
我们来看星形接法的三相电机功率计算公式。
对于星形接法的三相电机,其功率计算公式为:P = √3 * V * I * cos(θ),其中P表示功率,V表示电压,I表示电流,θ表示功率因数。
根据这个公式,我们可以计算出星形接法三相电机的功率,同时也需要考虑电机的效率及负载情况。
接下来,让我们转而关注三角形接法的三相电机功率计算公式。
对于三角形接法的三相电机,其功率计算公式稍有不同:P = √3 * V * I * cos(θ) / 1000,同样,其中P表示功率,V表示电压,I表示电流,θ表示功率因数。
与星形接法相比,三角形接法的功率计算公式除以了1000,这是因为在三角形接法中电流的数值较大,需要进行单位换算。
通过对星形和三角形接法的三相电机功率计算公式进行比较,可以看出它们的基本结构是相似的,都是由电压、电流和功率因数组成。
但在具体使用时,需要根据电机的接法类型来选择相应的功率计算公式,以确保计算结果的准确性。
需要指出的是,对于不同类型的负载,如感性负载、容性负载和纯阻性负载,电机功率计算公式中的功率因数θ也会有所不同。
在实际工程中,我们需要根据具体情况进行综合考虑,选择合适的功率计算公式并进行准确计算。
总结回顾一下,本文首先介绍了星形和三角形接法的三相电机功率计算公式,然后对其进行了比较和分析。
在个人观点上,我认为在工程实践中,正确选择和应用三相电机功率计算公式至关重要,需要充分理解其原理和适用范围,并在实际应用中考虑到各种因素的影响。
希望通过本文的阐述,您能更全面、深刻地理解三相电机功率计算公式,为工程实践提供有益的参考。
三相电机的功率计算不仅仅涉及到电压、电流和功率因数,还需要考虑到电机的效率和负载情况。
电机、减速器的选型计算实例
电机减速机的选型计算1参数要求配重300kg ,副屏重量为500kg ,初选链轮的分度圆直径为164.09mm ,链轮齿数为27,(详见misimi 手册P1145。
副屏移动的最大速度为0.5m/s,加速时间为1s 。
根据移动屏实际的受力状况,将模型简化为:物体在竖直方向上受到的合力为:惯惯2121F F G G F h其中:115009.84900G m g N 223009.82940G m gN110.55002501F m a N 惯120.53001501F m aN惯所以:490029402501502360hF合力产生的力矩:0.1640923602193.6262h MF r Nm其中:r 为链轮的半径链轮的转速为:0.5 6.1/0.082v wrad sr6.1(1/60)58.3/min 22w nr 2减速机的选型速比的确定:初选电机的额定转速为3000r/min300051.558.3d n in初选减速器的速比为50,减速器的输出扭矩由上面计算可知:193.6262Nm 3电机的选型传动方式为电机—减速机—齿轮-链轮-链条传动,将每一级的效率初定位为0.9,则电机的扭矩为:44193.62 5.9500.9dM T Nmi初选电机为松下,3000r/min ,额定扭矩为:9.55Nm ,功率3kw 转子转动惯量为7.85X10-4kgm 2带制动器编码器,减速器为台湾行星减速器,速比为50,额定扭矩为650NM 4惯量匹配负载的转动惯量为:222(500300)0.0825.4J mrkgm转换到电机轴的转动惯量为:31225.4 2.161050J J i惯量比为:3142.1610 2.757.8510dJ J 电机选型手册要求惯量比小于15,故所选电机减速器满足要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
三相电机选型及计算案例
一、三相电机的选型
三相电机主要包括感应电机、同步电机和直流电机。
选型时需要考虑功率、转速、电源电压、负载特性等因素。
1.功率:根据负载要求确定所需的功率大小,一般选择稍大于负载需求的功率。
2.转速:根据负载所需转速和机械传动关系,选择合适的转速。
3.电源电压:根据所需供电电压确定电机额定电压。
4.负载特性:根据负载对电机的启动、加速、制动等特性要求,选择适合的电机类型。
二、三相电机计算案例
假设工厂需要驱动一个功率为10kW的负载设备,该设备需要运行在1500转/分的转速下。
根据负载要求和电源条件,我们可以通过以下步骤进行选型和计算。
步骤1:计算负载的功率因数(PF)
根据负载设备的特性,假设功率因数为0.8
步骤2:计算所需额定电流(I)
根据功率和功率因数的关系,可得额定电流公式:I=P/(√3×V×PF)其中,P为负载功率,V为电源电压,PF为功率因数。
代入数值:P=10kW,V=380V,PF=0.8,计算得:
I=10,000/(1.732×380×0.8)≈17.9A
步骤3:选择合适的电机类型和框架大小
根据所需功率和转速,结合电源电压和负载特性,选择适合的电机类
型和框架大小。
以常用的感应电机为例,根据经验,选择一个稍大的规格,如15kW。
步骤4:根据电机性能曲线进行进一步确认
通过查找选定电机的性能曲线,确认额定功率、转速等是否满足需求。
综上所述,我们可以选择一个额定功率为15kW的三相感应电机来驱
动该负载设备。
在实际应用中,还需要考虑电机的启动、制动、过载和效率等特性,
以及其他特殊环境要求,如防爆、防护等。
选型时需要综合考虑,并结合
实际情况进行确定。
以上是三相电机选型及计算案例的简要介绍,希望能对您有所帮助。
如果还有其他问题,请随时提问。