モーターの極数は何を意味するのでしょうか?
In electric motor factories, it is often heard that "what pole of motor is there?"
それを理解するには、まず極の概念が何であるかを理解する必要があります。極とは、励磁電流が回転子コイルに流れた後に発電機の回転子によって形成される磁極を指します。簡単に言うと、ローターが回転するたびに、ステーターコイルの 1 回転に数サイクルの電流が誘導され、50Hz の電位を生成するには、異なる電流を持つ異なる極が必要になります。
(50HZ*60 秒/分 (つまり、3000) を極数で割った値は、モーターの 1 分間あたりの回転数です) モーターにも同じことが当てはまりますが、これは発電機の逆プロセスです。
極数はモーターの同期速度を反映します。 2 極の同期速度は 3000r/min、4 極の同期速度は 1500r/min、6 極の同期速度は 1000r/min、8 極の同期速度は 750r/min です。
モーターの極数
モーターの極数によってモーターの同期速度が決まります。
例:4極モータの場合
4極モータモータ1分間の同期速度={電源周波数(50Hz)×60秒}÷(モータ段数÷2)=3000÷2=1500rpm
このように理解できます: 2 極は基本数 (3000)、4 極は 2 でしか割ることができません、6 極は 3 で割られ、8 極は 4 で割られます。2 極は次のようにすべきであると言う代わりに、 3000で削除されました。
モーターの極対が多いほど、モーターの速度は遅くなりますが、トルクは大きくなります。
モータを選択するときは、負荷に対してどの程度の起動トルクが必要かを考慮する必要があります。
たとえば、負荷をかけて始動する場合は、無負荷で始動する場合よりも大きなトルクが必要になります。
高出力、高負荷起動の場合は、降圧起動(またはスターデルタ起動)も考慮する必要があります。極対数を決めたあとのモータと負荷の速度のマッチングは、伝動用の異径プーリや変速機(ギアボックス)を使用してマッチングすることが考えられます。
モーターの極対数を決定した後、ベルトまたはギア伝動後に負荷の所要電力を達成できない場合は、モーターの電力を考慮する必要があります。
三相交流モーターは主にステーターとローターで構成されています。ステータに三相交流が導入されると回転磁界が発生します。
磁場には常に 2 つの極 (ペアで発生するとも言えます)、つまり N 極 (北極) と S 極 (南極) があり、反対の極とも呼ばれます。交流モータの固定子巻線の巻き方が異なると、発生する回転磁界の極数が異なります。
極数はモーターの速度に直接影響し、その関係は次のとおりです: 同期速度 = 60× 周波数/ステージの対数。モータの同期速度が 1500rpm の場合、上式より極対数は 2、つまり 4 極モータと計算できます。
同期速度と極対の数はモーターの基本パラメータであり、モーターの銘板に記載されています。
極対の数はモーターの速度に影響を与える可能性があるため、モーターの極対の数を変更することによってモーターの速度を変更できます。
ファンやポンプなどの流体負荷では、この種の負荷は突然変異耐性と呼ばれる、より顕著な特徴を持っています。つまり、この種の負荷は電流の急激な変化に対して大きな耐性を持っています。
この種の負荷変化を駆動するために必要なトルクは高くありませんが、小さな火で沸騰させることができる沸騰したお湯と同様に、現状を比較的迅速に変更するには多くのエネルギーが必要です。すぐに茹でた。
所定の周波数の大きさと始動電流の大きさの間には必ずしも関係はありません。始動電流の大きさは、流体負荷の場合の始動時の V/F カーブ設定と加速時間の長さに依存します。
動作中に必要なトルクが一定である必要がないため、複数の出力曲線を使用すると、機器の動作がより省エネになり、ユーザーに経済的メリットがもたらされます。
識別、方法論
1. 回転速度を見てください。たとえば、1430r/min の実際の同期速度は 1500 rpm で、これは次の速度公式によって決まります。速度 = 時間 (60 秒) × 周波数 (50HZ) を極対の数で割ったものです。極対は 2 極であるため、 3000÷1500 = 2 極ペアが 4 極モーターであると計算できます。
2. モデルを見てください。より直接的に: たとえば、モーターのモデルは Y2 132 M- 4 Y2 → 三相非同期モーターです。その三相非同期モーターの製品名コードは次のとおりです。 YR は巻線非同期モーターです。 YB は防爆型非同期モーターです。 YQ は高始動速度の非同期モーターです。 132→フレーム中心高さ(mm)m→フレーム長さコード4→極数。
非同期モータはYBから始まり、かご型がYR、安全性が向上したタイプがYA、その後にYR400-4 560 6KVのように中心高さと極数が決まり、
中心高さ400mm、極数4極、定格電力560KW、定格電圧6KVの非同期かご型モータです。
シリーズ方式を選択してください
モーターの出力は、ウォーターポンプの効率とモーターの効率を除き、ウォーターポンプの出力とほぼ同じです。
モーター効率は一般に 0.85 で、対応するモーター出力から、それが 5.5KW、15KW、速度が 2900 であることがわかります。つまり、モーターは 5.5KW-2P と 15KW-2P であり、モーターの速度 = (周波数) ×60S÷モーター部数)×2
例えば、ポンプモータの選定では、ポンプの定格回転数に応じて極数を選択し、2900r/minの場合は2極、1450r/minの場合は4極、970r/minの場合は6極、等
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