Formulación y ecuaciones de los motores de inducción lineales y del motor de inducción
Formulación y ecuaciones para Motores lineales y de inducción
Las siguientes ecuaciones y fórmulas asociadas a los motores lineales y de inducción pueden utilizarse para calcular los parámetros esenciales, al analizar y dibujar un motor de inducción de una y tres secciones.
Componentes y ecuaciones del motor de inducción:
CEM inducidos:
eind = vBl
el lugar
- eind = campos electromagnéticos inducidos
- v = velocidad del rotor
- B = densidad de flujo magnético
- l = tamaño de los conductores dentro de la disciplina magnética
Rotor presente:
El rotor actual viene dado por:
Par inducido:
Frases utilizadas en las ecuaciones del par motor y en la formulación.
- Ns = Ritmo sincrónico
- s = deslizamiento del motor
- sb = mal funcionamiento o deslizamiento de la salida
- E1 = tensión del estator o tensión de entrada
- E2 = Rotor EMF por sección en reposo
- R2 = Resistencia parcial del rotor
- X2 = Reactancia del rotor por parte
- V = tensión de alimentación
- Ok = relación de volteo rotor/estator por Parte
Par de arranque
- Situación del par de arranque
R2 = X2
- Relación del par de arranque con la tensión de alimentación
Tst α V2
- Par en situación de trabajo
- Situación del par de trabajo
R2 = sX2
- Relación de par con el par máximo
Velocidad de deslizamiento y motor de inducción:
La tasa de deslizamiento es la distinción entre la tasa sincrónica y la tasa del rotor;
- Nresbalón = Ns - N (Velocidad en RPM)
- ωdiapositiva = ωs - ω (Velocidad angular en rad/seg)
El lugar
- Nresbalón = Ritmo de deslizamiento
- Ns= Ritmo sincrónico = 120f/P
- N = Ritmo del rotor del motor
El deslizamiento del motor de inducción es un periodo de tiempo relativo expresado en forma de proporción. Está dada por:
El lugar
Velocidad del rotor:
El ritmo del rotor del motor de inducción viene dado por
- N = (1-s)Ns (Velocidad en RPM)
- ω = (1-s) ω s (Velocidad angular en rad/seg)
Frecuencia eléctrica del rotor
El lugar
- fr = Frecuencia del rotor
- f = Frecuencia de la línea
- P = Variedad de polos
Potencia del motor de inducción:
Frases asociadas utilizadas en la formulación y ecuación de la energía del motor.
- P1 = El estator entra en potencia
- P2 = Rotor Entrar en potencia
- Pm = Energía bruta de salida del rotor
- Pen el exterior = Potencia de salida
- Tg = par bruto
- Tsh = par del eje
Energía de entrada del rotor:
P2 = Tgωs
- Energía bruta de salida del rotor:
Pm = Tgω
Pen el exterior = Tshω
P1 = P2 + Pérdidas del estator = Pm + Pérdidas de cobre del rotor = Pen el exterior + Pérdidas por viento y fricción
Energía que entra en el rotor: Energía mecánica que sale: tasa de pérdida del rotor Cu:
El lugar
- Pcr = I2R = Rotor con pérdidas de cobre
Vatio sincrónico:
Es el par motor con el que la máquina, a ritmo sincrónico, genera un vatio;
Eficiencia del motor de inducción:
Componentes y ecuaciones del motor de inducción lineal:
Velocidad sincrónica:
El lugar
- vs = ritmo lineal sincrónico
- w = 1 ancho de polo
- f = frecuencia de la línea
Deslizamiento:
El lugar
- vs = ritmo lineal sincrónico
- v = Ritmo preciso
Empujar o conducir:
El lugar
P2 = El rotor entra en potencia
Pérdida del rotor Cu:
Energía mecánica bruta:
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