电动机功率计算

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电动机功率计算

电动机功率计算

一,电机额定功率和实际功率的区别是指在此数据下电机为最佳工作状态。

额定电压是固定的,允许偏差10%。

电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同;拖动的负载大,则实际功率和实际电流大;拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。

实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁;实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。

它们的关系是:额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数二,280KW水泵电机额定电流和启动电流的计算公式和相应规范出处 (1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般公式是:电流=((280KW/380V)/1.73)/0.8.5=501A(2)启动电流如果直接启动是额定电流的7倍。

(3)减压启动是根据频敏变阻器的抽头。

选用BP4-300WK频敏变阻器启器动启动电流电额定值的2.4倍。

三,比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?电流=额定功率/√3*电压*功率因数 1、P = √3×U×I×COSφ; 2、I = P/√3×U×COSφ; 3.I= 37000/√3×380×0.82 四.电机功率计算口诀计算口诀三相二百二电机,千瓦三点五安培。

三相三百八电机,一个千瓦两安培。

三相六百六电机,千瓦一点二安培。

三相三千伏电机,四个千瓦一安培。

三相六千伏电机,八个千瓦一安培。

注:以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*3.5=38.5A三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1.2=132A五.电机的电流怎么算?答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。

电动机功率的计算方法

电动机功率的计算方法

电动机功率的计算方法一、基于电流的计算方法:1.单相电动机:单相电动机的功率计算公式为:P = U × I × Cosθ,其中P为功率,U为电压,I为电流,Cosθ为功率因数。

需要注意的是,单相电动机功率因数通常在0.7到0.9之间。

2.三相电动机:三相电动机功率计算公式为:P = √3 × U × I × Cosθ,其中P 为功率,U为电压,I为电流,Cosθ为功率因数,√3为一个常量。

三相电动机功率因数通常在0.8到0.9之间。

二、基于转矩的计算方法:1.转矩和功率的关系:转矩和功率之间有以下关系:P=T×ω,其中P为功率,T为转矩,ω为角速度。

角速度可以通过转速和极数来计算,公式为:ω=(2πn)/60,其中n为转速。

2.转矩的计算方法:转矩可以通过电动机的测力计或者转矩传感器来测量。

对于直流电动机,转矩可以直接通过电流和磁场强度的乘积来计算。

对于交流电动机,转矩可以通过电流、磁场强度和功率因数来计算。

3.功率的计算方法:利用转矩和角速度的关系,可以通过转矩和转速来计算功率。

对于直流电动机,功率可以通过转矩和电机的转速计算得出。

对于交流电动机,功率可以通过转矩、转速和功率因数来计算。

除了上述的基于电流和转矩的计算方法外,还有一些其他因素需要考虑,如效率、负载情况等。

在实际应用中,一般使用电动机的额定功率来进行计算,以确保电动机可以正常工作。

总结起来,电动机功率的计算方法有基于电流和基于转矩两种方法。

基于电流的计算方法适用于单相和三相电动机,需要考虑功率因数;基于转矩的计算方法适用于直流和交流电动机,需考虑转矩、转速和功率因数。

在实际应用中,需根据电动机类型和工作条件选择合适的计算方法。

电机计算功率

电机计算功率

电机9550怎么来的!说的是公式t=9550p/n里这个系数吧其实这个公式不仅仅适用于电机,它是适用于所有旋转体的。

就以电机为例,推证一下。

由运动万至达电机学的知识我们知道p=fv,p是功率,f是力,v是物体运行的速度现在,我们设电机出轴的直径为d(单位是mm,则轴外圆周长为2πd,转化为以m为单位是2πd/1000),转速为n(单位是r/min,则每秒的转速为n/60),沿轴的外圆切向力为f(单位为n)那么,电机输出功率p=fv=f·(2πd/1000)·(n/60)=(2π/60000)(d·f)·n 电机的扭矩t=d·f(这是直径与切向力之积,形成力矩)于是上式化为p=(π/30000)t·n即t=30000p/πn=9549p/n.一般我们就写成9550p/n161次电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。

选择时应注意以下两点:①如果电动机功率选得过小.就会出现"小马拉大车"现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。

②如果电动机功率选得过大.就会出现"大马拉小车"现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。

而且还会造成电能浪费。

要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:P=F*V /1000 (P=计算功率KW,F=所需拉力N,工作机线速度M/S)对于恒定负载连续工作方式,可按下式计算所需电动机的功率:P1(kw):P=P/n1n2式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率,即传动效率。

按上式求出的功率P1,不一定与产品功率相同。

因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。

此外.最常用的是类比法来选择电动机的功率。

所谓类比法。

就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。

具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。

单相电动机功率计算公式

单相电动机功率计算公式

单相电动机功率计算公式
单相电动机的功率可以使用以下公式进行计算:
功率(P)= 电压(V)× 电流(I)× 功率因数(PF)。

其中,电压是电动机所连接的电源的电压(单位为伏特),电
流是电动机的运行电流(单位为安培),功率因数是电动机的功率
因数(无单位)。

需要注意的是,单相电动机的功率因数通常是一个固定值,可
以在电动机的技术参数中找到。

另外,如果只知道电动机的额定功
率(单位为瓦特)和额定电压,也可以使用以下简化公式计算功率:功率(P)= 电压(V)× 电流(I)× 功率因数(PF)。

这些公式可以帮助你计算单相电动机的功率,从而更好地了解
电动机的工作性能。

电动机功率计算公式

电动机功率计算公式

电动机功率计算公式电动机的功率计算公式是由电机的电源电压、电流和功率因数决定的。

电动机功率计算公式为:功率(P)=电源电压(U)×电流(I)×功率因数(Pf)其中,电源电压是指供电电源的电压,单位为伏特(V);电流是指通过电动机的电流,单位为安培(A);功率因数是指电动机的功率因数,不带单位。

在实际使用中,电动机的功率可以通过以下几种方式计算:1.直接测量法直接使用工具或设备测量电动机的电压(U)和电流(I),通过将测得的电压和电流带入功率计算公式来计算电动机的功率(P)。

2.功率计法使用功率计等仪器测量电动机的功率(P)。

这种方法能够直接测量电动机的功率,不需要计算。

但使用功率计法时要注意仪器的精度和标定。

3.根据负荷特性曲线计算根据负荷特性曲线来计算电机的功率。

负荷特性曲线描述了电动机在不同负荷条件下的电流和转速的关系。

使用特性曲线中的数据,我们可以通过对应的负荷条件来计算电动机的功率。

在实际应用中,常常使用以上几种方法结合起来来计算电动机的功率。

除了上述电动机功率的计算公式,还有一些其他与电动机相关的公式要了解:1.电动机效率(E)电动机的效率是指其输出功率与输入功率之比。

电动机的效率公式为:效率(E) = Pout / Pin其中,Pout是电动机的输出功率,Pin是电动机的输入功率。

2.频率公式电动机的频率公式为:频率(f)=转速(n)/极对数(p)其中,转速是指电动机的转速,单位为转每分钟(rpm);极对数是指电动机的极对数。

3.转矩公式电动机的转矩公式为:转矩(T)=功率(P)/(2π×转速(n)/60)其中,转矩是指电动机的转矩,单位为牛顿·米(Nm)。

马达功率计算公式表

马达功率计算公式表

马达功率计算公式表
马达功率(电动机功率)的计算通常使用以下公式:
[ P = VI \cos(\phi) ]
其中:
1.( P ) 是功率(单位:瓦特,W)。

2.( V ) 是电压(单位:伏特,V)。

3.( I ) 是电流(单位:安培,A)。

4.( \cos(\phi) ) 是功率因数(无单位),表示电流和电压的相位关系。

在理想的情况下,电流和电压是同相位的,功率因数为1。

在实际情况中,由于电路中的电感和电容等元件的存在,功率因数可能小于1。

为了更准确地计算功率,可以使用修正功率因数的公式:[ P = VI \cos(\phi) \times \text{功率因数修正值} ]
电机的额定功率通常是在特定条件下(例如额定电压和额定电流)测量得到的功率。

请注意,这里的公式是用于直流电路和交流电路中的有功功率计算。

在三相交流电路中,还需要考虑三相功率的计算,具体形式取决于电路的类型和连接方式。

交流电动机功率公式

交流电动机功率公式

交流电动机功率公式P = √3 × U × I × cos(θ)其中,P表示电动机的功率,U表示电动机电压,I表示电动机电流,θ表示功率因数。

根据欧姆定律,电动机的功率可以表示为:P = U × I × cos(θ)上述公式中,θ表示功率因数,即电流与电压之间的相位差。

然而,在三相交流系统中,电动机的电压和电流是呈正弦波形式变化的,且三相之间具有120度的相位差,因此不能简单地使用上述公式来计算功率。

为了适用于三相交流系统,可以将电流和电压分解为正弦波的相量形式。

假设电流的相量表示为I=I∠θi,电压的相量表示为U=U∠θu,则功率的相量表示为S=U*I*.根据矢量乘法的规则,功率的相量形式可以表示为:S = U * I* = (U∠θu) * (I∠θi) = U * I * cos(θ) + U * I * sin(θ) * j其中,j表示虚数单位。

在三相交流系统中,电动机的功率可以表示为三相功率的总和。

即:P = P1 + P2 + P3 = √3 * U1 * I1 * cos(θ1)+ √3 * U2 * I2* cos(θ2) + √3 * U3 * I3 * cos(θ3)需要注意的是,上述公式中的各个量均为相量形式,且需要使用有效值来进行计算。

若已知电压和功率因数,可以通过测量电流的有效值来计算出功率。

总结起来,交流电动机功率的计算公式为:P = √3 * U * I * cos(θ)其中,P为功率,U为电压,I为电流,θ为功率因数。

这是一个简单但重要的公式,可以帮助我们计算交流电动机的功率并优化其运行效果。

随着科技的进步,电动机功率计算公式也在不断完善和优化,但上述公式仍然是计算交流电动机功率的基本依据。

电机功率的计算公式

电机功率的计算公式

电机功率的计算公式扬程40米,流量45L/S也就是每秒要将45L的水提升40米假设管径是100MM,水的流速是(45*10^-3)/(π/4*10^-2)=5.732M/S 水每秒获得的能量是动能+势能动能E1=0.5*45*5.732^2=4237J势能E2=45*9.8*40=17640J总能量E=E1+E2=21877J所需功率=21877W=21.877KW假设加压泵的效率η=0.8则电机所需功率P=21.877/0.8=27KW1、三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)其中,P—是电动机轴输出功率U—是电动机电源输入的线电压I—是电动机电源输入的线电流COSφ—是电动机的功率因数2、电动机的输出功率:指的是电动机轴输出的机械功率3、输入功率指的是:电源给电动机输入的有功功率:P=√3*U*I*COSφ(KW)其时,这个问题有些含糊,按说电动机的输入功率应该指的是电源输入的视在功率:S==√3*U*I 这个视在功率包括有功功率(电动机的机械损耗、铜损、铁损等)、无功功率。

皮带输送机电机功率计算公式p=(kLv+kLQ+_0.00273QH)K KW其中第一个K为空载运行功率系数,第二个K为水平满载系数,第三个K为附加功率系数。

L为输送机的水平投影长度。

Q为输送能力T/H.向上输送取加号向下取负号。

有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数单位为瓦或千瓦无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.I*U 为容量,单位为伏安或千伏安.无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高.功率因数的角度怎么预算?许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。

为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。

电机功率计算公式

电机功率计算公式
对于率因数改善
电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿的效益。
比重的单位为KG/M3,流量的单位为M3/H,扬程的单位为M,1KG=9.8牛顿
则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/KG
=KG/M3*M3/H*M*9.8牛顿/KG
=9.8牛顿*M/3600秒
=牛顿*M/367秒
=瓦/367
上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了.
设轴功率为NE,电机功率为P,K为系数(效率倒数)
Ρ:泵输送液体的密度(KG/M3)
Γ:泵输送液体的重度Γ=ΡG(N/ M3)
G:重力加速度(M/S)
质量流量QM=ΡQ T/H或KG/S
*****************************************************************************************
五.电机的电流怎么算?
答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;
⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。
功率因数
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

电动机功率计算

电动机功率计算

一,电机额定功率与实际功率的区别就是指在此数据下电机为最佳工作状态。

额定电压就是固定的,允许偏差10%。

电机的实际功率与实际电流就是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率与实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率与实际电流小。

实际功率与实际电流大于额定功率与额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率与实际电流小于额定功率与额定电流,则造成材料浪费。

它们的关系就是:额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数二,280KW水泵电机额定电流与启动电流的计算公式与相应规范出处 (1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般公式就是:电流=((280KW/380V)/1、73)/0、8、5=501A(2)启动电流如果直接启动就是额定电流的7倍。

(3)减压启动就是根据频敏变阻器的抽头。

选用BP4-300WK频敏变阻器启器动启动电流电额定值的2、4倍。

三,比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?电流=额定功率/√3*电压*功率因数 1、P = √3×U×I×COSφ ; 2、I = P/√3×U×COSφ ; 3. I= 37000/√3×380×0、82四.电机功率计算口诀计算口诀三相二百二电机,千瓦三点五安培。

三相三百八电机,一个千瓦两安培。

三相六百六电机,千瓦一点二安培。

三相三千伏电机,四个千瓦一安培。

三相六千伏电机,八个千瓦一安培。

注:以上都就是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*3、5=38、5A三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1、2=132A五、电机的电流怎么算?答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。

电动机功率计算

电动机功率计算

电动机功率计算公式视在功率S=UI ,有功功率P=UIcosθ,无功功率Q=UIsinθ视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方电机的功率计算公式为:P=√3UIcosθη其中P-电机的额定输出轴功率U-额定电压I-额定电流cosθ—电机的功率因数η—电机的效率cosθ功率因数是指电机消耗的有功功率占视在功率的比值。

η电机效率是指电机的输出功率占有功功率的比值。

比如一台电机消耗的有功功率为5千瓦,而由于电机的线圈有阻抗,所以要消耗电能而发热。

致使输出功率为4.5千瓦,那么它的效率就是4.5/5=0.9.介绍一种快速简便计算功率因数的方法高仁义黑龙江省佳木斯农村电气化局(154002)当在试验现场、或变电所没有功率因数表、或功率因数表指示不准的情况下,想要知道当时现场实际负荷功率因数时怎么办?在实际测试工作中,通过实践发现当有功与无功电能表的转盘常数相等时,可以不用先求功率的方法就可求出功率因数。

我们可利用电能表转盘每转的时间与功率成反比的关系,那就是用无功电能表转盘每转实测时间“秒”的倒数比上有功电能表转盘每转实测时间“秒”的倒数,即可求得tgφ。

如公式:(l/t’)/(l/t)=tgφ,根据这个计算方法与公式,我们又得知;(1/t’)/(1/t)=t/t’=tgφ。

式中 l/t——有功电能表转盘每转的时间倒数。

1/t’——无功电能表转盘每转的时间的倒数。

t和t’前面已说明。

这样我们就可以运用公式:t/t’=tgφ的道理可直接用有功电能表转盘每转的时间除以无功电能表转盘每转的时间,即可得出tgφ值,再利用计算器配合或同查表的方法很快就能计算出功率因数cosφ。

此法对高、低三相三线、三相四线式电能表都适用,对附有互感器的电能表在计算功率因数时可不必考虑倍率问题,但必须在有功与无功电能表常数相等情况下使用。

当现场负荷不稳定时,为了保证求得功率因数准确可靠,最好采用两块秒表同时测量有功与无功电能表转盘的每转秒数.这样才能达到测量合理,求得的瞬时功率因数才能准确。

电机功率的计算公式

电机功率的计算公式

电机功率的计算公式扬程40米,流量45L/S 也就是每秒要将45L的水提升40米假设管径是100MM,水的流速是(45*10^-3)/(π/4*10^-2)=5.732M/S 水每秒获得的能量是动能+势能动能E1=0.5*45*5.732^2=4237J 势能E2=45*9.8*40=17640J 总能量E=E1+E2=21877J 所需功率=21877W=21.877KW 假设加压泵的效率η=0.8 则电机所需功率P=21.877/0.8=27KW1、三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)其中,P—是电动机轴输出功率U—是电动机电源输入的线电压I—是电动机电源输入的线电流COSφ—是电动机的功率因数2、电动机的输出功率:指的是电动机轴输出的机械功率3、输入功率指的是:电源给电动机输入的有功功率:P=√3*U*I*COSφ(KW)其时,这个问题有些含糊,按说电动机的输入功率应该指的是电源输入的视在功率:S==√3*U*I 这个视在功率包括有功功率(电动机的机械损耗、铜损、铁损等)、无功功率。

历史老照片不能说的秘密慈禧军阀明末清初文革晚清皮带输送机电机功率计算公式p=(kLv+kLQ+_0.00273QH)K KW 其中第一个K为空载运行功率系数,第二个K为水平满载系数,第三个K为附加功率系数。

L为输送机的水平投影长度。

Q为输送能力T/H.向上输送取加号向下取负号。

有功功率=I*U*cosφ即额定电压乘额定电流再乘功率因数单位为瓦或千瓦无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. I*U 为容量,单位为伏安或千伏安. 无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高. 功率因数的角度怎么预算?许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。

为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。

电机交流功率计算公式

电机交流功率计算公式

电机交流功率计算公式
电机交流功率可以使用以下公式进行计算:
有功功率(P)= 电压(U) ×电流(I) ×功率因素(PF)
其中,功率因素是电机的实际功率与视在功率的比值,通常表示为功率因素(PF)。

视在功率(S)可以使用以下公式进行计算:
视在功率(S)= 电压(U) ×电流(I)
注意:以上公式只适用于线路中的交流电动机,不适用于特殊类型的电机,如直流电机。

此外,这些公式假设电压和电流都是有效值,并且功率因素是一个实数值(0 ≤ PF ≤ 1)。

如果有应用特殊类型电机的需求或者需要考虑其他因素,请参考相关文献或咨询专业人士进行详细计算。

电动机功率计算

电动机功率计算

电动机功率计算 Prepared on 22 November 2020一,电机额定功率和实际功率的区别是指在此数据下电机为最佳工作状态。

额定电压是固定的,允许偏差10%。

电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同;拖动的负载大,则实际功率和实际电流大;拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。

实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁;实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。

它们的关系是:额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数二,280KW水泵电机额定电流和启动电流的计算公式和相应规范出处(2)启动电流如果直接启动是额定电流的7倍。

(3)减压启动是根据频敏变阻器的抽头。

选用BP4-300WK频敏变阻器启器动启动电流电额定值的倍。

三,比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算电流=额定功率/√3*电压*功率因数1、P=√3×U×I×COSφ;2、I=P/√3×U×COSφ;3.I=37000/√3×380×四.电机功率计算口诀计算口诀三相二百二电机,千瓦三点五安培。

三相三百八电机,一个千瓦两安培。

三相六百六电机,千瓦一点二安培。

三相三千伏电机,四个千瓦一安培。

三相六千伏电机,八个千瓦一安培。

注:以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*=三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*=132A五.电机的电流怎么算答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。

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电动机功率计算公式2009-08-24 21:49视在功率S=UI有功功率P=UIcosθ无功功率Q=UIsinθ视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方电机的功率计算公式为:P=√3UIcosθη其中P-电机的额定输出轴功率U-额定电压I-额定电流cosθ—电机的功率因数η—电机的效率cosθ功率因数是指电机消耗的有功功率占视在功率的比值。

η电机效率是指电机的输出功率占有功功率的比值。

比如一台电机消耗的有功功率为5千瓦,而由于电机的线圈有阻抗,所以要消耗电能而发热。

致使输出功率为4.5千瓦,那么它的效率就是4.5/5=0.9.首先的内容:三相交流异步电动机-介绍三相交流异步电动机三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。

它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。

对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。

三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠、价格便宜、过载能力强及使用、安装、维护方便等优点,被广泛应用于各个领域。

三相交流异步电动机-基本结构三相异步电动机主要由定子和转子构成,定子是静止不动的部分,转子是旋转部分,在定子与转子之间有一定的气隙。

三相线绕式电动机转子结构示意图三相线绕式电动机转子结构示意图定子由铁心、绕组与机座三部分组成。

转子由铁心与绕组组成,转子绕组有鼠笼式和线绕式。

鼠笼式转子是在转子铁心槽里插入铜条,再将全部铜条两端焊在两个铜端环上而组成;线绕式转子绕组与定子绕组一样,由线圈组成绕组放入转子铁心槽里。

鼠笼式与线绕式两种电动机虽然结构不一样,但工作原理是一样的。

三相交流异步电动机-工作原理1、旋转磁场定子三相绕组通入三相交流电即可产生旋转磁场。

当三相电流不断地随时间变化时,所建立的合成磁场也不断地在空间旋转,如下图所示。

旋转磁场的旋转方向与旋转磁场三相电流的相序一致,任意调换两根电源进线,则旋转磁场反转。

定子旋转磁场旋转切割转子绕组,转子绕组产生感应电动势,其方向由“右手螺旋定则”确定。

由于转子绕组自身闭合,便有电流流过,并假定电流方向与电动势方向相同,转子绕组感应电流在定子旋转磁场作用下,产生电磁力,其方向由“左手螺旋定则”判断。

该力对转轴形成转矩(称电磁转矩),并可见,它的方向与定子旋转磁场(即电流相序)一致,于是,电动机在电磁转矩的驱动下,顺着旋转磁场的方向旋转,且一定有转子转速。

有转速差是异步电动机旋转的必要条件,异步的名称也由此而来。

电动机长期稳定运行时,电磁转矩T和机械负载转矩T2相等,即T=T2。

2、转差率旋转磁场的同步转速和电动机转子转速之差与旋转磁场的同步转速之比称为转差率。

描述转子转速与旋转磁场转速相差的程度。

在正常运行范围内,异步电动机的电磁力产生转差率很小,仅在0.01--0.06之间。

三相交流异步电动机-机械特性T-S的曲线图如下力图左;T-n的曲线图如下图右,即为电动机的机械特性曲线。

在机械特性图中,存在两个工作区:稳定运行区和不稳定运行区。

在机械特性曲线的AB段,当作用在电动机轴上的负载转矩发生变化时,电动机能适应负载的变化而自动调节达到稳定运行,故为稳定区。

机械特性曲线的BC段,因电动机工作在该区段时其电磁转矩不能自动适应负载转矩的变化,故为不稳定区。

三相交流异步电动机-机械特性T-S的曲线图如下力图左;T-n的曲线图如下图右,即为电动机的机械特性曲线。

机械特性图在机械特性图中,存在两个工作区:稳定运行区和不稳定运行区。

在机械特性曲线的AB段,当作用在电动机轴上的负载转矩发生变化时,电动机能适应负载的变化而自动调节达到稳定运行,故为稳定区。

机械特性曲线的BC段,因电动机工作在该区段时其电磁转矩不能自动适应负载转矩的变化,故为不稳定区。

三相交流异步电动机-保护电路1. 短路保护短路是由于绝缘损坏、接线错误等原因导致电流从非正常路径流过的现象。

瞬时短路电流可能达到电机额定电流的几十倍甚至上百倍,如果不能及时切断电源,则有可能造成电机不可修复的损坏,还有可能导致触电、火灾等危险。

短路保护应该满足以下要求:一是必须在很短的时间内切断电源;二是当电机正常启动、制动时,保护装置不应误动作。

常用的短路保护装置有熔断器和断路器。

2. 过流保护过电流是指电动机的工作电流超过其额定值,如果时间久了,就会使电机过热损坏电机,因此需要采取保护措施。

过电流时,电流仍由正常路径流通,其值比短路电流值要小。

过电流一般是由于负载过大或是启动不正确。

为了避免影响电动机正常工作,过电流保护动作值应该比正常启动电流略大一些。

过电流保护也要求保护装置能瞬时动作。

过电流保护一般采用过电流继电器。

3. 过载保护电动机过载是指其工作电流超过额定值使绕组过热。

引起过载的原因很多,如负载的突然增加、电源电压降低、电动机轴承磨损等。

过载与过流类似,但也有差别。

主要的不同在于动作效应的不同。

过电流是由电磁效应来引发保护装置动作,针对电流的瞬时大小;而过载保护则是由电流的热效应,即电流对时间的累积结果来引发保护装置动作。

一般情况下同一电路中,过载保护动作电流值要比过电流小,而这两者又均比上面提到的短路保护动作电流值小。

值得注意的是,短路保护、过电流保护和过载保护是不能互相代替的。

过载保护应采用热继电器或电动机保护器作为保护元件。

4. 失压保护如果电动机在正常工作时突然掉电,那么在电源电压恢复时,就可能自行启动,造成人身事故或机械设备损坏。

为防止电压恢复时电动机的自行启动或电器元件自行投入工作而设置的保护,称为失压保护。

采用接触器和按钮控制电动机的启动制动就具有失压保护功能。

如果正常工作中电网电压消失,接触器会自动释放而切断电动机电源。

5. 欠压保护电动机或电器元件在有些应用场合,当电网电压降到额定电压的60%-80%时,就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护称为欠电压保护。

电动机在电网电压降低时,其转速、转矩都将降低甚至堵转。

在负载一定的情况下,一方面电动机电流增大,而其增加副度还不足以使熔断器和热继电器动作,因此必须要采取欠压保护措施。

除了利用接触器本身的欠电压保护作用之外,还可以采用低压断路器或专门的电磁式电压继电器来进行欠电压保护,其方法是将电压继电器线圈跨接在电源上,其动合触头串接在接触器控制回路中。

当电网电压低于指定值时,电压继电器动作使接触器释放。

6. 过压保护当由于某种原因使得电动机电源电压超过其额定值时,电动机的定子电流增大,使电动机发热增多,时间久了就会造成电动机损坏。

如果电压比额定值高很多,则电动机定子电流就会超出额定值许多而可能烧坏电机。

因此,需要进行过电压保护。

最常见的过电压保护装置是过电压继电器。

电源电压一旦过高,过电压继电器的常闭触头就立即动作,从而控制接触器及时断开电源。

过电压继电器的动作电压整定值一般可为电动机额定电压的1.05-1.2倍。

7. 断相保护异步电动机在正常运行时,如果电源任一相突然断路,电动机就处于断相运行。

此时电动机实际上是在单相电源下运行,电动机定子电流会增大,转速要下降甚至会堵转,时间一长就会烧坏电机。

实践表明,断相运行是使电动机损坏的主要原因之一,因此应进行断相保护。

引起电动机断相运行的原因很多,如熔断器一相熔体烧断,电动机绕组一相断路、一相接触不良或松脱,电源一相线路断开等,其中尤以熔断器一相烧断的情况最为常见。

断相运行时,线路电流和电动机绕组连接因断相形式不同而不同;电动机负载越大,故障电流也越大。

断相运行时,通常可以根据电流或电压发生的变化特征检测出断相信号来构成断相保护装置。

断相保护有很多方法,如下:1)用带断相保护的热继电器2)采用电压继电器3)采用欠电流继电器4)断丝电压保护5)采用专门为断相运行而设计的断相保护继电器8. 相序保护一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。

相序保护就是为了防止这类事故发实用断相相序保护器的工作原理图生。

相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。

工作原理:由电阻R1~R3、电容C1和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。

由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。

当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和VD2整流、DW稳压及C3滤波后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻CDS和开关管V组成的保护执行电路上。

如果此时相序为A、B、C顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流接触器C的控制回路,C吸合,电动机启动运转。

反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。

由此而达到保护目的。

9. 温度保护在电动机电流没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。

这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。

温度保护通常可采用温度继电器。

温度继电器主要有双金属片和热敏电阻式两种,它们都被直接埋置在发热部位。

温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护,但并不完全相同。

过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护;而温度保护是由于散热不良,环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。

温度保护被触发时,电动机中的电流值有可能是正常的,因此过载保护不一定会起作用。

温度保护与过载保护也是不能互相替代的。

10. 漏电保护为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。

漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器,分为零序电流保护和剩余电流保护。

零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。

不同之处是,零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和,而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。

理论上来说,三相线负载平衡且电路正常工作的情况下,各相线电流矢量和应该为零。

但是在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。

因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。

三相交流异步电动机-控制电路1. 启动控制三相异步电动机从接通电源开始运转,转速逐渐上升直到稳定运转状态,这一过程称为启动。

按照启动方式不同,它可以分为直接启动和降压启动。

直接启动的启动电流大,对供电变压器影响较大,容量较大的鼠笼异步电动机一般都采用降压启动。

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