Айнымалы ток асинхронды қозғалтқыштың айналым жылдамдығын есептеу келесі формуланы қажет етеді: RPM = (120 × Жиілік) / Полюстердің саны.
Мысалы, 60 Гц қуаттағы 4 полюсті қозғалтқыш 1800 айналым/минутқа тең. Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін жылдамдық кернеуге байланысты өзгереді: RPM = (Қолданылатын кернеу / Номиналды кернеу) × Негізгі жылдамдық.
Бұл есептеулер нақты қолданбалар үшін қозғалтқыштарды таңдағанда өте маңызды. Әртүрлі қозғалтқыштар конструкциясына байланысты әртүрлі есептеу әдістерін пайдаланады.
Электр қозғалтқыштарындағы RPM дегеніміз не?
RPM қозғалтқыш білігінің бір минутта қанша толық айналым жасайтынын өлшейді. Бұл негізгі сипаттама қозғалтқыштың қаншалықты жылдам жұмыс істейтінін анықтайды және оның өнімділік сипаттамаларына тікелей әсер етеді.
Электр қозғалтқышының жылдамдығы оның айналу моментіне, қуат тұтынуына және белгілі бір қолданбаларға жарамдылығына әсер етеді. Әртүрлі қозғалтқыш түрлерінде айналым жылдамдығын есептеу және басқарудың әртүрлі әдістері бар.
Қозғалтқыш жылдамдығының формуласы: айнымалы ток асинхронды қозғалтқыштар
Айнымалы ток асинхронды қозғалтқыштар екі негізгі факторға негізделген белгілі бір жылдамдықпен жұмыс істеуге арналған: қуат көзінің жиілігі және қозғалтқыш конструкциясындағы магниттік полюстердің саны.
Айнымалы ток қозғалтқыштарына арналған мотор RPM формуласы
Айнымалы ток асинхронды қозғалтқыштың синхронды (жүктемесіз) жылдамдығын есептеудің негізгі формуласы:
RPM = (120 × Жиілік) / Полюстердің саны
Қайда:
- Жиілік Герцпен (Гц) өлшенеді
- Полюстердің саны - қозғалтқыш дизайнындағы жалпы магниттік полюстер
Бұл формула оң және теріс импульстарды қоса алғанда, толық электрлік циклді есептейді, сондықтан біз 120-ға көбейтеміз (60 секунд × 2 импульс).
Айнымалы ток қозғалтқышының жылдамдығын есептеу мысалы
60 Гц қуат көзінде жұмыс істейтін стандартты 4 полюсті қозғалтқыш үшін есептеу келесідей болады:
RPM = (120 × 60) / 4 = 7 200 / 4 = 1 800 RPM
Бұл синхронды немесе теориялық жылдамдықты білдіреді. Шындығында айнымалы ток асинхронды қозғалтқыштар сырғанау салдарынан жүктеме кезінде сәл баяу жұмыс істейді.
Айнымалы ток қозғалтқыштарындағы сырғуды түсіну
Сырғанау - синхронды жылдамдық пен жүктеме кезіндегі айнымалы ток асинхронды қозғалтқыштың нақты жұмыс жылдамдығы арасындағы айырмашылық. Ол әдетте пайызбен көрсетіледі.
Слипті есептеу формуласы
Сырғыма (%) = ((Синхронды жылдамдық – Нақты жылдамдық) / Синхронды жылдамдық) × 100
Мысалы, 4 полюсті қозғалтқыштың синхронды жылдамдығы 1800 айн/мин болса, бірақ жүктелген кезде 1750 айн/мин жұмыс істесе:
Слип = ((1800 – 1750) / 1800) × 100 = 2,78%
Әдеттегі сырғанау мәндері стандартты асинхронды қозғалтқыштарда 2% және 5% аралығында болады.
Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін электр қозғалтқышының RPM формуласы
Айнымалы ток қозғалтқыштарынан айырмашылығы, тұрақты ток қозғалтқышының жылдамдығы қуат жиілігімен тікелей анықталмайды. Оның орнына тұрақты ток қозғалтқышының RPM мәні ең алдымен қолданылатын кернеуге байланысты.
Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін қозғалтқыш жылдамдығын есептеу
Тұрақты ток қозғалтқыштарындағы кернеу мен жылдамдық арасындағы байланыс әдетте сызықты. Негізгі формуласы:
RPM = (Қолданылатын кернеу / Номиналды кернеу) × Негізгі жылдамдық
Қайда:
- Қолданылатын кернеу - қозғалтқышқа берілген нақты кернеу
- Номиналды кернеу - өндіруші көрсеткен кернеу
- Негізгі жылдамдық – номиналды кернеудегі RPM рейтингі
Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жылдамдығын есептеу мысалы
Тұрақты ток қозғалтқышы 90 В кезінде 1750 айн / мин үшін есептелсе және сіз 45 В қолдансаңыз:
RPM = (45V / 90V) × 1,750 = 0,5 × 1,750 = 875 RPM
Бұл сызықтық қатынас тұрақты ток қозғалтқыштарын кіріс кернеуін реттеу арқылы басқаруды салыстырмалы түрде жеңілдетеді.
Мотордың жылдамдығын қалай тексеруге болады
Қозғалтқыштың нақты жұмыс жылдамдығын өлшеудің бірнеше практикалық әдістері бар:
- Тахометр: Тікелей контактілі немесе оптикалық тахометр қозғалтқыш білігіне қарсы қойылғанда немесе шағылыстыратын маркерге бағытталған кезде бірден RPM көрсеткіштерін қамтамасыз етеді.
- Стробоскоп: Бұл құрылғы жарқылды реттелетін жиіліктерде жыпылықтайды, жарқыл жылдамдығы айналу жылдамдығына сәйкес келгенде айналатын нысан қозғалмайтын болып көрінеді.
- Жиілік өлшегіш: Айнымалы ток қозғалтқыштары үшін электр жиілігін өлшеу жоғарыдағы формуланы пайдаланып теориялық жылдамдықты есептеуге көмектеседі.
- Кодермен кері байланыс: Көптеген заманауи қозғалтқыштарда басқару жүйелеріне дәл жылдамдық деректерін беретін кірістірілген кодерлер бар.
Әртүрлі полюс конфигурациялары үшін RPM саны
Айнымалы ток қозғалтқышындағы полюстердің саны оның жылдамдығына айтарлықтай әсер етеді. Жалпы конфигурацияларға мыналар жатады:
| Полюстердің саны | 60 Гц жиілігі | Жылдамдық 50 Гц |
| 2 тірек | 3600 айналым/мин | 3000 айналым/мин |
| 4 тірек | 1800 айналым/мин | 1500 айналым/мин |
| 6 тірек | 1200 айналым/мин | 1000 айналым/мин |
| 8 тірек | 900 айналым/мин | 750 айналым/мин |
| 10 тірек | 720 айналым/мин | 600 айналым/мин |
| 12 тірек | 600 айналым/мин | 500 айналым/мин |
Полюстері аз қозғалтқыштар жылдамырақ айналады, ал көп полюсі бар қозғалтқыштар төмен жылдамдықта жоғары моментті қамтамасыз етеді.
Қозғалтқыш жылдамдығына әсер ететін факторлар
Бірнеше факторлар қозғалтқыш жылдамдығының өзгеруіне әкелуі мүмкін:
- Өзгерістерді жүктеңіз: Жүктеменің жоғарылауы әдетте асинхронды қозғалтқыштар жылдамдығының аздап төмендеуіне әкеледі.
- Кернеудің ауытқуы: Төменгі кернеу қозғалтқыш жылдамдығын төмендетуі мүмкін, әсіресе тұрақты ток қозғалтқыштарында.
- Температура: Шамадан тыс қызу орама кедергісіне және ақырында жылдамдыққа әсер етуі мүмкін.
- Механикалық мәселелер: Мойынтіректердің ақаулары, тураланбауы немесе басқа механикалық факторлар айналу жылдамдығына әсер етуі мүмкін.
Қорытынды
Қозғалтқыштың айналу жылдамдығын қалай есептеу және өлшеу керектігін түсіну қозғалтқышты дұрыс таңдау, пайдалану және ақаулықтарды жою үшін өте маңызды.
Формулалар айнымалы ток және тұрақты ток қозғалтқыштары арасында ерекшеленеді, айнымалы ток қозғалтқышының жылдамдығы ең алдымен жиілік пен полюс санымен анықталады, ал тұрақты ток қозғалтқышының жылдамдығы қолданылатын кернеуге байланысты өзгереді.
Осы формулалар мен өлшеу әдістерін қолдану арқылы қозғалтқыштарыңыздың қолдану талаптарына сай жылдамдықпен жұмыс істеуін қамтамасыз ете аласыз.





