Formulación y ecuaciones de los motores de inducción lineales y del motor de inducción

Índice de Contenido
  1. Formulación y ecuaciones para Motores lineales y de inducción
    1. Componentes y ecuaciones del motor de inducción:
    2. Componentes y ecuaciones del motor de inducción lineal:

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:
Corriente del rotor del motor de inducción

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

Par de arranque del motor de inducción

  • 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

Par en condiciones de trabajo del motor de inducciónPar bruto del motor de inducción

Par bruto del motor de inducción

  • Situación del par de trabajo

R2 = sX2

Par máximo de funcionamiento del motor de inducción

Deslizamiento del motor de inducción

  • Relación de par con el par máximo

Relación de par con el par máximo del motor de inducción

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:

Motor de inducción

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

Frecuencia eléctrica en el rotor del motor de inducción

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:

Relación de pérdida de potencia en el motor de inducción

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;

Vatio sincrónico

Eficiencia del motor de inducción:

Eficiencia del rotor del motor de inducción

Eficiencia global del motor de inducción

Componentes y ecuaciones del motor de inducción lineal:

Velocidad sincrónica:

Velocidad sincrónica del motor de inducción lineal
El lugar

  • vs = ritmo lineal sincrónico
  • w = 1 ancho de polo
  • f = frecuencia de la línea

Deslizamiento:

Deslizamiento del motor de inducción lineal

El lugar

  • vs = ritmo lineal sincrónico
  • v = Ritmo preciso

Empujar o conducir:

Impulso o fuerza del motor de inducción lineal

El lugar

P2 = El rotor entra en potencia

Pérdida del rotor Cu:

Pérdida de Cu del rotor del motor de inducción lineal

Energía mecánica bruta:Potencia mecánica bruta del motor de inducción lineal

Mensajes de formulación y ecuaciones asociadas:

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