Присоединительные размеры электродвигателей и диаметр вала электродвигателя (по госту)

  • Прайс-лист электродвигателей серии: АИР, А, 4А, 4АМ, 5А, АД, АДМ, 5АМ.
Нажмите на монтажное исполнение для переключения схемы
  • IM1001(лапы)
  • IM2001(фланец+лапы)
  • IM3001(фланец)

Эл.двигатели с 56 по 180 габарит имеют 4 отверстия на фланце. с 200 по 355 габарит — 8 отверстий.

Эл.двигательЧисло полюсовРазмеры, мм
l30h31d24l1l10l31d1d10d20d22d25b10nhh5b1
АИР 56 А, В2;4218148140237136115,811510959045612,54
АИР 63 А, В2;423716116030804014713010110100463165
АИР 71 А, В2;4;62731882004090451971651213011247121,56
АИР 80 А2;4;6300207200501005022101651113012548024,56
АИР 80 В2;4;6320207200501005022101651113012548024,56
АИР 90 L2;4;63502172505012556241021514180140490278
АИР 100 S2;437622725060112632812215141801604100318
АИР 100 L2;4;642027725060140632812215141801604100318
АИР 112 М2; 4; 6; 8475297300801407032122651423019041123510
АИР 132 S4; 6; 8510345350801408938123001925021641324110
АИР 132 М2; 4; 6; 8498325350801788938123001925021641324110
АИР 160 S262543535011017810842153001925025441604512
АИР 160 S4; 6; 8625435350110178108481530019250254416051,514
АИР 160 М267043535011021010842153001925025441604512
АИР 160 М4; 6; 8670435350110210108481530019250254416051,514
АИР 180 S2700460400110203121481535019300279418051,514
АИР 180 S470046040011020312155153501930027941805916
АИР 180 М2740460400110241121481535019300279418051,514
АИР 180 М4; 6; 874046040011024112155153501930027941805916
АИР 200 М277550545011026713355194001935031882005916
АИР 200 М4; 6; 877550545014026713360194001935031882006418
АИР 200 L277550545011030513355194001935031882005916
АИР 200 L4; 6; 877550545014030513360194001935031882006418
АИР 225 М283553555011031114955195001945035682255916
АИР 225 М4; 6; 886553555014031114965195001945035682256918
АИР 250 S288059055014031116865245001945040682506918
АИР 250 S4; 6; 8880590550140311168752450019450406825079,520
АИР 250 М290559055014034916865245001945040682506918
АИР 250 М4; 6; 8905590550140349168752450019450406825079,520
АИР 280 S21110660660140368190702460024550457828074,520
АИР 280 S4,6,8111066066017036819080246002455045782808522
АИР 280 М21180660660140419190702460024550457828074,520
АИР 280 М4,6,8118066066017041919080246002455045782808522
АИР 315 S21290765660140406216752860024550508831579,520
АИР 315 S4,6,8,10129076566017040621690286002455050883159525
АИР 315 М21325765660140457216752860024550508831579,520
АИР 315 М4,6,8,10132576566017045721690286002455050883159525
АИР 355 S, M214951010800170500|5602548528-6740246806103559022
АИР 355 S, M4,6,8,1015251010800210500|56025410028-67402468061035510628

Сравнение характеристик внешне коммутируемых электрических двигателей

Ниже представлены сравнительные характеристики внешне коммутируемых электродвигателей, в ракурсе применения в качестве тяговых электродвигателей в транспортных средствах.

  • Сравнение механических характеристик электродвигателей разных типов при ограниченном токе статора
  • Зависимость мощности от скорости вращения вала для двигателей разных типов при ограниченном токе статора

Примечание:

Оранжевый цвет – низкий показатель, желтый цвет – средний показатель, светло-желтый цвет – высокий показатель.

В соответствии с выше приведенными показателями гибридный синхронный электродвигатель, а именно синхронный реактивный электродвигатель со встроенными постоянными магнитами, является наиболее подходящим для применения в качестве тягового электродвигателя в автомобилестроении (выбор проводился для концепта автомобилей BMW i3 & BMW i8). Использование реактивного момента обеспечивает высокую мощность в верхнем диапазоне скоростей. Более того такой двигатель обеспечивает очень высокую эффективность (КПД) в широком рабочем диапазоне .

Нагрузка насосов и типы нагрузки электродвигателя

Выделяют следующие типы нагрузок:

Постоянная мощность

Термин «постоянная мощность» используется для определённых типов нагрузки, в которых требуется меньший вращающий момент при увеличении скорости вращения, и наоборот. Нагрузки при постоянной мощности обычно применяются в металлообработке, например, сверлении, прокатке и т.п.

Постоянный вращающий момент

Как видно из названия — «постоянный вращающий момент» — подразумевается, что величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого- либо механизма, постоянна, независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры.

Переменный вращающий момент и мощность

«Переменный вращающий момент» — эта категория представляет для нас наибольший интерес. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером являются центробежные насосы.

Вся остальная часть данного раздела будет посвящена исключительно переменному вращающему моменту и мощности.

Определив, что для центробежных насосов типичным является переменный вращающий момент, мы должны проанализировать и оценить некоторые характеристики центробежного насоса. Использование приводов с переменной частотой вращения обусловлено особыми законами физики. В данном случае это законы подобия

, которые описывают соотношение между разностями давления и расходами.

Во-первых, подача насоса прямо пропорциональна частоте вращения. Это означает, что если насос будет работать с частотой вращения на 25% больше, подача увеличится на 25%.

Во-вторых, напор насоса будет меняться пропорционально квадрату изменения скорости вращения. Если частота вращения увеличивается на 25%, напор возрастает на 56%.

В-третьих, что особенно интересно, мощность пропорциональна кубу изменения скорости вращения. Это означает, что если требуемая частота вращения уменьшается на 50%, это равняется 87,5%-ному уменьшению потребляемой мощности.

Итак, законы подобия объясняют, почему использование приводов с переменной частотой вращения более целесообразно в тех областях применения, где требуются переменные значения расхода и давления. Grundfos предлагает ряд электродвигателей со встроенным частотным преобразователем, который регулирует частоту вращения для достижения именно этой цели.

Так же как подача, давление и мощность, потребная величина вращающего момента зависит от скорости вращения.

На рисунке показан центробежный насос в разрезе. Требования к вращающему моменту для такого типа нагрузки почти противоположны требованиям при «постоянной мощности». Для нагрузок при переменном вращающем моменте потребный вращающий момент при низкой частоте вращения — мал, а потребный вращающий момент при высокой частоте вращения — велик. В математическом выражении вращающий момент пропорционален квадрату скорости вращения, а мощность — кубу скорости вращения.

Это можно проиллюстрировать на примере характеристики вращающий момент/частота вращения, которую мы использовали ранее, когда рассказывали о вращающем моменте электродвигателя:

Когда электродвигатель набирает скорость от нуля до номинальной скорости, вращающий момент может значительно меняться. Величина вращающего момента, необходимая при определённой нагрузке, также изменяется с частотой вращения. Чтобы электродвигатель подходил для определённой нагрузки, необходимо чтобы величина вращающего момента электродвигателя всегда превышала вращающий момент, необходимый для данной нагрузки.

В примере, центробежный насос при номинальной нагрузке имеет вращающий момент, равный 70 Нм, что соответствует 22 кВт при номинальной частоте вращения 3000 мин-1. В данном случае насосу при пуске требуется 20% вращающего момента при номинальной нагрузке, т.е. приблизительно 14 Нм. После пуска вращающий момент немного падает, а затем, по мере того, как насос набирает скорость, увеличивается до величины полной нагрузки.

Очевидно, что нам необходим насос, который будет обеспечивать требуемые значения расход/напор (Q/H). Это значит, что нельзя допускать остановок электродвигателя, кроме того, электродвигатель должен постоянно ускоряться до тех пор, пока не достигнет номинальной скорости. Следовательно, необходимо, чтобы характеристика вращающего момента совпадала или превышала характеристику нагрузки на всём диапазоне от 0% до 100% скорости вращения. Любой «избыточный» момент, т.е. разница между кривой нагрузки и кривой электродвигателя, используется как ускорение вращения.

Калькулятор мощности – расчет по току, напряжению, сопротивлению

С помощью калькулятора мощности вы можете самостоятельно выполнить расчет мощности по току и напряжению для однофазных (220 В) и трехфазных сетей (380 В). Программа также рассчитывает мощность через сопротивление и напряжение, или через ток и сопротивление согласно закону Ома. Значение cos φ принимается согласно указаниям технического паспорта прибора, усредненным значениям таблиц ниже или рассчитываются самостоятельно по формулам. Без необходимости рекомендуем не изменять коэффициент и оставлять равным 0.95. Чтобы получить результат расчета, нажмите кнопку «Рассчитать».

Смежные нормативные документы:

  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
  • СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
  • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
  • ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
  • ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация»
  • ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий»

Формулы расчета мощности

Мощность — это физическая величина, равная отношению количества работы ко времени совершения этой работы. Мощность электрического тока (P) — это величина, характеризующая скорость преобразования электрической энергии в другие виды энергии. Международная единица измерения — Ватт (Вт/W).

— Мощность по току и напряжению (постоянный ток): P = I × U — Мощность по току и напряжению (переменный ток однофазный): P = I × U × cos φ — Мощность по току и напряжению (переменный ток трехфазный): P = I × U × cos φ × √3 — Мощность по току и сопротивлению: P = I 2 × R — Мощность по напряжению и сопротивлению: P = U 2 / R

  • I – сила тока, А;
  • U – напряжение, В;
  • R – сопротивление, Ом;
  • cos φ – коэффициент мощности.

Расчет косинуса фи (cos φ)

φ – угол сдвига между фазой тока и напряжения, причем если последний опережает ток сдвиг считается положительным, если отстает, то отрицательным.

cos φ – безразмерная величина, которая равна отношению активной мощности к полной и показывает насколько эффективно используется энергия.

Формула расчета косинуса фи: cos φ = S / P

  • S – полная мощность, ВА (Вольт-ампер);
  • P – активная мощность, Вт.

Активная мощность (P) — реальная, полезная, настоящая мощность, эта нагрузка поглощает всю энергию и превращает ее в полезную работу, например, свет от лампочки. Сдвиг по фазе отсутствует.

Формула расчета активной мощности: P (Вт) = I × U × cos φ

Реактивная мощность (Q) — безваттная (бесполезная) мощность, которая характеризуется тем, что не участвует в работе, а передается обратно к источнику. Наличие реактивной составляющей считается вредной характеристикой цепи, поскольку главная цель существующего электроснабжения — это сокращение издержек, а не перекачивание ее туда и обратно. Такой эффект создают катушки и конденсаторы.

Формула расчета реактивной мощности: P (ВАР) = I × U × sin φ

Полная мощность электроприбора (S) — это суммарная величина, которая включает в себе как активную, так и реактивную составляющие мощности.

Формула расчета полной мощности: S (ВА) = I × U или S = √( P 2 + Q 2 )

Составляющие электромашины

Основой для электрической машины является правило электроиндукции с магнитной индукцией. Такой прибор включает в себя статор или как его называют константной частью (характерно для асинхронных, синхронных машин изменяющегося тока) или индуктора (для приборов константного тока) и ротора, его называют активной или движущейся частью (для асинхронных и синхронных машин изменяющегося тока) или якоря (приборов константного тока). В роли константной части для машин тока с малой мощью активно применяются магниты (неизменного состояния).

Это интересно: Поверка электросчетчиков — сроки, методика, стоимость

Как узнать мощность мотор-колеса

Чтобы выполнить приблизительный расчет мощности мотор-колеса, нужно:

  1. Измерить ток при помощи последовательно включаемых в цепь амперметров. В данном случае амперметр подсоединяется в разрыв цепи между аккумуляторной батареей и контроллером.
  2. Измерить напряжение АКБ. Вольтметр подсоединяется параллельно исследуемому участку цепи.
  3. Вычислить произведение измеренных значений тока и напряжения, т.е. потребляемую мощность.
  4. Умножить полученное значение на КПД электромотора – получим величину мощности на валу МК. КПД электромотора указывается производителем в документации и в среднем составляет 80–90% (при умножении – коэффициент 0,8–0,9).

Силу тока и напряжение нужно замерять под нагрузкой. При отсутствии динамометрического стенда следует подыскать ему альтернативу. Для определения скорости подойдет велокомпьютер. Его показания основываются на расчете оборотов колеса и достаточно точны, если в настройках указан верный диаметр.

Затем нужно создать нагрузку для электромотора. Сделать это можно несколькими способами:

  1. Измерить время разгона до предельной скорости на ровном и сухом участке асфальтированной дороги. При помощи предыдущей формулы (P=IU) рассчитать мощность, развиваемую электромотором при максимальном разгоне.
  2. Преодолеть на электровелосипеде или другом испытуемом транспорте участок с равномерным подъемом. Запомнить значения амперметра и вольтметра. Для расчетов мощности, развиваемой при таком подъеме, используется формула P=IU·КПД (в среднем берется 0,8). На подъемах разной крутизны можно приблизительно рассчитать мощность конкретного электротранспорта, развиваемую им в различных условиях. Номинальной считается наибольшая мощность, развиваемая электромотором без вреда для его исправности.
  3. Определить высоту подъема (можно воспользоваться GPS навигатором) и выполнить заезды на него. Рассчитать мощность по формуле P=mgh/t, где m – суммарная масса транспортного средства и ездока в кг, g =9,81, h – высота подъема, t – время заезда, P – мощность в Вт.

Онлайн расчет характеристик трехфазных электродвигателей

Расчет мощности электродвигателя

Расчет мощности электродвигателя по току можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора:

Полученный результат можно округлить до ближайшего стандартного значения мощности.

Стандартные значения мощностей электродвигателей: 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 37; 45; 55; 75 кВт и т.д.

Расчет мощности двигателя производится по следующей формуле:

P=√3UIcosφη

  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

Расчет тока электродвигателя

Расчет номинального и пускового тока электродвигателя по мощности можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора:

Расчет номинального тока двигателя производится по следующей формуле:

Iном=P/√3Ucosφη

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

Расчет пускового тока электродвигателя производится по формуле:

Iпуск=Iном*K

  • К — Кратность пускового тока, данная величина берется из паспорта электродвигателя, либо из каталожных данных (в приведенном выше онлайн калькуляторе кратность пускового тока определяется приблизительно исходя из прочих указанных характеристик электродвигателя).

Расчет коэффициента мощности электродвигателя

Онлайн расчет коэффициента мощности (cosφ) электродвигателя

Расчет cosφ (косинуса фи) двигателя производится по следующей формуле:

cosφ=P/√3UIη

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

Расчет КПД электродвигателя

Онлайн расчет КПД (коэффициента полезного действия) электродвигателя

Расчет коэффициента полезного действия электродвигателя производится по следующей формуле:

η=P/√3UIcosφ

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);

Оказались ли полезны для Вас данные онлайн калькуляторы? Или может быть у Вас остались вопросы? Напишите нам в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Схема подключения электродвигателей

Номинальные данные приводятся в соответствии с ГОСТ28173-89.

Электродвигатели АИР, расчитанные на напряжение 220/380В, должны подключаться при соединении обмоток в «звезду»на линейное напряжение 380В, а при соединении обмоток в «треугольник» на линейное напряжение 220В.

Аналогично, электродвигатели АИР, рассчитанные на напряжение 380/660В, должны подключаться при соединении обмоток в «звезду» на линейное напряжение 660В, а при соединении обмоток в «треугольник» на линейное напряжение 380В.

У электродвигателей, рассчитанных на напряжение 380В, обмотки по умолчанию соединены в «звезду» на линейное напряжение 380В.

Иное подключение обмоток приведет к выходу электродвигателя из строя и отказу завода-изготовителя от гарантийных обязательств по причине наличия «вины потребителя».

Как рассчитать мощность трехфазного тока

Мощность постоянного тока в электрической цепи определяется простым способом, путем умножения силы тока и напряжения. Эти величины являются постоянными и не подвержены изменениям во времени, поэтому и значение мощности будет постоянным, поскольку вся система находится в уравновешенном состоянии.

Переменный ток по всем параметрам отличается от постоянного, особенно наличием количества фаз. Очень часто возникают ситуации, когда нужно выполнить расчет мощности трехфазного тока, для того чтобы правильно определить характеристики подключаемой нагрузки. Проведение таких расчетов требует специальных знаний о работе трехфазной системы питания. Трехфазные сети, наряду с однофазными, получили широкое распространение в связи с низкими материальными затратами и удобством эксплуатации.

Характеристики трехфазной системы

Трехфазные цепи как правило соединяются двумя основными способами – звездой (рис. 1) и треугольником, который будет рассмотрен ниже. На всех схемах для более удобного пользования фазы обозначаются символами А, В, С или U, V, W.

Соединение звездой характеризуется двумя видами напряжения – фазным (рис. 2) и линейным (рис. 3). В первом случае напряжение определяется между одной из фаз и нулевой точной пересечения N. Линейное напряжение соответствует напряжению, существующему между самими фазами.

Таким образом, значение полной мощности для соединения звездой отображается следующей формулой:

Однако следует учитывать разницу между линейным и фазным напряжением, составляющую √3. Поэтому считать необходимо сумму мощностей всех фаз. Для расчетов активной мощности применяется формула Р = 3 х Uф х Iф х cosφ, а для реактивной – Р = √3 х Uл х Iф х cosφ.

Другим распространенным способом фазного соединения считается «треугольник».

Данный вид соединения предполагает одинаковое значение фазного (Uф) и линейного (Uл) напряжения.
Соотношение между фазными и линейными токами определяется в виде формулы I = √3 х Iф, в соответствии с которой значение фазного тока составит Iф = I х √3.
Таким образом, мощности линейных величин при данном способе соединения будут выражаться с помощью следующих формул:

  • Полная мощность: S = 3 х Sф = √3 х U х I;
  • Активная мощность: Р = √3 х U х I х cosφ;
  • Реактивная мощность: Q = √3 х U х I х sinφ.

На первый взгляд формулы мощности для каждого вида соединений кажутся одинаковыми. При отсутствии достаточных знаний и опыта, это может привести к неправильным выводам. Чтобы избежать подобных ошибок, следует рассмотреть пример типового расчета.

  • Соединение электродвигателя выполнено в виде треугольника, напряжение в сети составляет 380 В, сила тока – 10 А. Поэтому значение полной мощности будет следующим: S = 1,73 х 380 х 10= 6574 В х А.
  • Далее этот же электродвигатель был соединен звездой. В этом случае на каждую обмотку фазы стало поступать напряжение в 1,73 раза ниже, чем при подключении треугольником, хотя сетевое напряжение осталось прежним. Соответственно сила тока в обмотках также уменьшилась в 1,73 раза. Существует еще один важный момент: если при соединении треугольником линейный ток в 1,73 раза превышал фазный, то в дальнейшем, когда схема изменилась на звезду, их значение стало равным. В результате, уменьшение линейного тока составило: 1,73 х 1,73 = 3 раза.
  • Таким образом, в одной и той же формуле используются разные значения: S = 1,73 х 380 х 10/3= 2191 В х А, следовательно при переподключении электродвигателя со схемы треугольника на звезду, происходит снижение мощности в 3 раза.

Измерение мощности ваттметром

В электрических сетях измерение мощности осуществляется специальным прибором – ваттметром. Схемы подключения могут быть разными, в зависимости от подключения нагрузки и ее характеристик. В случае симметричной нагрузки (рис. 1), для проведения измерений используется только одна фаза, а полученные результаты, затем, умножаются на три. Данный способ является наиболее экономичным, позволяя существенно снизить размеры измерительного прибора. Он используется в тех случаях, когда нет необходимости в получении точных данный по каждой фазе.

В случае несимметричной нагрузки (рис. 2) измерения будут более точными. Однако для замеров мощности каждой фазы потребуется три прибора с большими габаритными размерами. Обрабатывать показания также придется со всех трех приборов.

Расчет мощности трехфазного тока и ее измерение можно выполнить в электрической цепи при отсутствии нулевого проводника (рис. 3). В такой схеме применяется два прибора, а для расчетов используется первый закон Кирхгофа: IA+IB+IC=0. Таким образом, показания двух ваттметров в сумме дают значение трехфазной мощности для данной цепи.

Как по мощности рассчитать сечение кабеля

Расчет мощности трехфазной сети

Как рассчитать сечение провода по мощности

Подключение трехфазного двигателя к трехфазной сети

Vladimirus-team

Ток двигателя I = P /(1,73 *U *кпд* Cosф);

Номинальные данные электродвигателя указываются на заводском щитке или в другой технической документации.

  • 1,73 это корень из трех;
  • U (Вольт) — линейное напряжение;
  • Р (Ватт) — Мощность асинхронного двигателя
  • КПД (η) — коэффициент полезного действия, берется из паспортных данных, или в интервале 0.8 -0.9;
  • Cos(Ф) — коэффициент мощности берется из паспортных из паспортных данных, или в интервале 0.8 — 0.9.
  • I (Aмпер) ток;

Поделиться в соц сетях:

Комментарии

бред — номинальный ток электродвигателя мощностью 55 кВт получается 1 Ампер.

Здравствуйте. Вы учли, что мощность в данном калькуляторе, нужно указывать в Ваттах.

Т.е, В поле мощность указываем 55000, а не 55.

Отправить комментарий

Формула Миффлина-Сан Жеора для расчета калорий

Формула основного обмена Миффлина-Сан Жеора Формула основного обмена Миффлина-Сан Жеора выведена в 2005 году и по утверждению Американской Диетической Ассоциации (АДА) на сегодняшний день позволяет наиболее точно рассчитать сколько калорий тратит организм здорового взрослого человека в состоянии покоя.

Расчет базового обмена веществ: Формула Миффлина-Сан Жеора для женщины: ВОО =10 * вес(кг) + 6.25 * рост (см) – 4.92 * возраст – 161; Формула Миффлина-Сан Жеора для мужчины: ВОО = 10 * вес (кг) + 6.25 * рост (см) – 4.92 * возраст + 5; Рассчитав по формуле Миффлина-Сан Жеора величину основного обмена веществ (ВООВ), можно вычислить и примерное количество калорий, необходимых в сутки для поддержания веса тела с учетом уровня физической нагрузки.

Для этого умножаем полученное число на коэффициент физической активности.

Коэффициенты физической активности (К)Минимальные нагрузки (сидячая работа) — К=1.2Немного дневной активности и легкие упражнения 1-3 раза в неделю — К=1.375Тренировки 4-5 ра…

Расчет мощности кондиционера

Ориентировочный расчет мощности охлаждения Q (в киловаттах) производится по общепринятой методике:

Q = Q1 + Q2 + Q3

, гдеQ1

— теплопритоки от окна, стен, пола и потолка.

Q1 = S * h * q / 1000

, где: S — площадь помещения (м2); h — высота помещения (м); q — коэффициент, равный: q = 30 для затененного помещения;q = 35 при средней освещенности;q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света. Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.

Q2

— сумма теплопритоков от людей. Теплопритоки от взрослого человека:.1 кВт

— в спокойном состоянии;
0.13 кВт
— при легком движении;
0.2 кВт
— при физической нагрузке;
Q3
— сумма теплопритоков от бытовых приборов. Теплопритоки от бытовых приборов:
0.3 кВт
— от компьютера;
0.2 кВт
— от телевизора; Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальн…

Расчет мощности обогревателя

Расчет мощности обогревателя Перед выбором обогревателя нужно рассчитать минимальное значение тепловой мощности вашего помещения.

Мощность зависит от: объема помещения, которое необходимо будет обогревать,разницы температур в помещении и снаружи. коэффициента рассеивания, прямо зависящего от изоляции помещения и типа конструкции. Коэффициент рассеивания имеет определенные постоянные значения. деревянные конструкции или металлические (без теплоизоляции) коэффициент имеет значение 3-4. при небольшой теплоизоляции в упрощенной конструкции помещения 2-2.9.средняя теплоизоляция и стандартная конструкция коэффициента в пределах от 1 до 1.9.улучшенная теплоизоляция (кирпичные стены, двойная теплоизоляция, толстый пол, высококачественный материал крыши), коэффициент равен 0.6-0.9. Для расчета мощности обогревателя , используется упрощенная система расчета необходимой тепловой мощности пушки, калорифера, обогревателя: P=V * Δ T * k/860. Расчет мощности обогревателя онлайнВысота помещения: …

Таблица размеров валов электродвигателей по мощности гост

Эл.двигатели с 56 по 180 габарит имеют 4 отверстия на фланце. с 200 по 355 габарит — 8 отверстий.
Эл.двигатели с 56 по 180 габарит имеют 4 отверстия на фланце. с 200 по 355 габарит — 8 отверстий.

Эл.двигательЧисло полюсовРазмеры, мм
l30h31d24l1l10l31d1d10d20d22d25b10nhh5b1
АИР 56 А, В2;4218148140237136115,811510959045612,54
АИР 63 А, В2;423716116030804014713010110100463165
АИР 71 А, В2;4;62731882004090451971651213011247121,56
АИР 80 А2;4;6300207200501005022101651113012548024,56
АИР 80 В2;4;6320207200501005022101651113012548024,56
АИР 90 L2;4;63502172505012556241021514180140490278
АИР 100 S2;437622725060112632812215141801604100318
АИР 100 L2;4;642027725060140632812215141801604100318
АИР 112 М2; 4; 6; 8475297300801407032122651423019041123510
АИР 132 S4; 6; 8510345350801408938123001925021641324110
АИР 132 М2; 4; 6; 8498325350801788938123001925021641324110
АИР 160 S262543535011017810842153001925025441604512
АИР 160 S4; 6; 8625435350110178108481530019250254416051,514
АИР 160 М267043535011021010842153001925025441604512
АИР 160 М4; 6; 8670435350110210108481530019250254416051,514
АИР 180 S2700460400110203121481535019300279418051,514
АИР 180 S470046040011020312155153501930027941805916
АИР 180 М2740460400110241121481535019300279418051,514
АИР 180 М4; 6; 874046040011024112155153501930027941805916
АИР 200 М277550545011026713355194001935031882005916
АИР 200 М4; 6; 877550545014026713360194001935031882006418
АИР 200 L277550545011030513355194001935031882005916
АИР 200 L4; 6; 877550545014030513360194001935031882006418
АИР 225 М283553555011031114955195001945035682255916
АИР 225 М4; 6; 886553555014031114965195001945035682256918
АИР 250 S288059055014031116865245001945040682506918
АИР 250 S4; 6; 8880590550140311168752450019450406825079,520
АИР 250 М290559055014034916865245001945040682506918
АИР 250 М4; 6; 8905590550140349168752450019450406825079,520
АИР 280 S21110660660140368190702460024550457828074,520
АИР 280 S4,6,8111066066017036819080246002455045782808522
АИР 280 М21180660660140419190702460024550457828074,520
АИР 280 М4,6,8118066066017041919080246002455045782808522
АИР 315 S21290765660140406216752860024550508831579,520
АИР 315 S4,6,8,10129076566017040621690286002455050883159525
АИР 315 М21325765660140457216752860024550508831579,520
АИР 315 М4,6,8,10132576566017045721690286002455050883159525
АИР 355 S, M214951010800170500|5602548528-6740246806103559022
АИР 355 S, M4,6,8,1015251010800210500|56025410028-67402468061035510628

Определение мощности электродвигателя без бирки

При отсутствии техпаспорта или бирки на двигателе возникает вопрос: как узнать мощность электродвигателя без таблички или технической документации? Самые распространенные и быстрые способы, о которых мы расскажем в статье:

  • По диаметру и длине вала
  • По габаритам и крепежным размерам
  • По сопротивлению обмоток
  • По току холостого хода
  • По току в клеммной коробке
  • С помощью индукционного счетчика (для бытовых электродвигателей)

Определение мощности двигателя по диаметру вала и длине

Простейшие способы определения мощности и марки двигателя – габаритные размеры – вал или крепежные отверстия. В таблице указаны длины и диаметры валов (D1) и длина (L1) для каждой модели асинхронного промышленного трехфазного мотора. Перейти к подробным габаритным размерам электродвигателей АИР

При замене сломанного советского электродвигателя на новый, часто оказывается, что на нем нет шильдика. Нам часто задают вопросы: как узнать мощность электродвигателя? Как определить обороты двигателя? В этой статье мы рассмотрим, как определить параметры электродвигателя без бирки — по диаметру вала, размерам, току. Заказать новый электродвигатель по телефону

Современное обозначение и расшифровка параметров электродвигателей

Маркировка имеет несколько основных позиций:

  • марка (тип) электродвигателей;
  • вариант исполнения;
  • рабочая длина оси вращения;
  • монтажные размеры крепления;
  • длина сердечника;
  • число пар полюсов;
  • модификация конструкции;
  • климатическое исполнение.

Ниже приведена расшифровка обозначений современных двигателей.

Ниже вы видите пример полной маркировки асинхронных двигателей и его расшифровка.

Также указывается и степень защиты электродвигателя от пыли и влаги по классу IP, цифрами от 0 до 8. Здесь первая цифра — это защита от пыли, а вторая — от влаги.

Для электропривода во взрывозащищенном исполнении в пакете сопроводительных документов должен быть сертификат, в котором указана маркировка по степени взрывозащиты, по её виду и сфере применения. Также и в маркировки двигателя если вначале указана буква В – он взрывозащищенный, например ВА07А(М)-450-710.

При этом обозначение двигателей постоянного тока отличается от переменного и имеет такой вид, как показано на рисунке.

  • АИР – тип асинхронной машины;
  • 80 – длина вала;
  • А-монтажный размер;
  • 4-количество полюсов;
  • У- предназначен для работы в умеренном климате;
  • 3-устанавливается в закрытом помещении.

Мощность 1,1 кВт, частота вращения 1420 об/мин. Может работать от переменного тока напряжением 220 или 380 вольт при включении обмоток треугольником или звездой.

Ток потребления соответственно будет 4,9/2,8А. Степень защиты IP54. Произведен в республике Беларусь.

Возможности выбора общепромышленных электродвигателей

Важным преимуществом в работе с оборудованием отечественного производства становится его взаимозаменяемость. При одинаковых технических характеристиках и габаритных размерах общепромышленных электродвигателей их изготовление в соответствии с общим ТУ или ГОСТом позволяет выполнить замену на усмотрение инженеров. При этом современными производителями предлагается широкий модельный ряд оборудования, которое отличается между собой своими конструктивными, электрическими, эксплуатационными показателями. Всё это позволяет выбрать агрегат, который будет ориентирован на работу в составе установок, связанную

  • с частыми пусками,
  • повышенными показателями скольжения,
  • пульсирующими нагрузками,
  • использованием нескольких частот вращения,
  • разными климатическими условиями.

Габаритные размеры общепромышленных электродвигателей

В современном машиностроении существует прямая зависимость между мощностью общепромышленных электродвигателей и их габаритными размерами. Если агрегат изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 51677, то при своей мощности, не превышающей 100 кВт, его габариты будут варьироваться в пределах 112-250 мм. При этом для моторов большей мощности в соответствии с тем же нормативным документом характерны повышенные показатели КПД при габаритах 280-355 мм.

Электродвигатели общепромышленные АИР (ГОСТ)

Условные обозначения:

1 – серия (тип) 2 – электрические модификации 3 – высота оси вращения (габарит) 4 – длина сердечника и/или длина станины 5 – количество полюсов 6 – конструктивные модификации 7 – климатическое исполнение 8 – категория размещения

9 – степень защиты 10 – мощность 11 – частота вращения (синхронная) 12 – монтажное исполнение

серия (тип) электродвигателя:

общепромышленные электродвигатели:АИ – обозначение общепромышленных электродвигателей Р, С (АИР, АИС) – вариант привязки мощности к установочным размерам АИР – электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ АИС – электродвигатели, изготавливаемые по DIN (CENELEC)
электрические модификации электродвигателя:М – модернизированный электродвигатель Н – защищенного исполнения с самовентиляцией Ф – защищенного исполнения с принудительным охлаждением К – с фазным ротором С – с повышенным скольжением Е – однофазный электродвигатель с рабочим конденсатором 2Е – однофазный электродвигатель с пусковым и рабочим конденсаторами В – встраиваемый электродвигатель

габарит электродвигателя (высота оси вращения):

расстояние от низа лап до центра вала в миллиметрах 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355

длина сердечника и/или длина станины:

количество полюсов электродвигателя:

конструктивные модификации электродвигателя:

Ж – электродвигатель для моноблочных насосов С – электродвигатель для станков-качалок Н – электродвигатель малошумного исполнения Л – электродвигатель для приводов лифтов

климатическое исполнение электродвигателя:

У – умеренный климат Т – тропический климат УХЛ – умеренно-холодный климат ХЛ – холодный климат ОМ – на судах морского и речного флота

категория размещения:

5 – в помещении с повышенной влажностью 4 – в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями 3 – в помещении 2 – на улице под навесом 1 – на открытом воздухе

степень защиты электродвигателя (IP):

первая цифра: защита от пылиIPОпределение
Без защиты
1Защита от твердых объектов размерами свыше 50мм
2Защита от твердых объектов размерами свыше 12мм
3Защита от твердых объектов размерами свыше 2,5мм
4Защита от твердых объектов размерами свыше 1мм
5Защита от пыли (без осаждения опасных материалов)
6Полная защита от пыли
вторая цифра: защита от влагиIP
1Защита от вертикально падающих капель
2Защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 15 градусов к вертикали
3Защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 60 градусов к вертикали
4Защита от брызг воды любого направления
5Защита от струи воды любого направления
6Защита от воздействия, подобных морским накатам

Монтаж электродвигателя АИР

Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленного назначения серии АИР предназначены для комплектации электроприводов механизмов в различных отраслях народного хозяйства.

Электродвигатели могут быть оснащены датчиком температурной защиты обмоток статора и подшипниковых узлов (опция).

Кроме того, электродвигатели серии АИР могут быть оснащены подшипниками SKF/NSK (опция).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей АИР

ТипЧисло полю- совГабаритные, установочные и присоединительные размеры
L* l30HD* h31AC* d30P d24S* d22N d25E l1C l31B l10H hA b10K d10M d20F b1G gD d1T l20AB* b11BB* l11DH*GD h5
АИР562,42041561101404х10952336715690611548,51139088М4х0,7х1212,5
АИР632,4,62311731221604х12110304080631007130511143,5135100М5х0,8х1216
АИР712,4,6,82802001372004х12130404590711127165615,5193,5137112М6х1х1621,5
АИР80А2,4,4,63022091582004х1213050501008012510165618,5223,5153125М6х1х1624,5
АИР80В2,4,4,63202091582004х1213050501008012510165618,5223,5153125М6х1х1624,5
АИР902,4,4,63572401772504х1518050561259014010215820244177156М8х1,25х1927
АИР100S2,43982561982504х15180606311210016012215824284196151М8х1,25х2531
АИР100L2,4,6,83982561982504х15180606314010016012215824284196172М8х1,25х2531
АИР1122,4,64353002403004х192308070140112190122651027324230180М10х1,5х3535
АИР132S4,6,84703452753504х192508089140132216123001033385270185М12х1,75х4041
АИР132M2,4,6,85103452753504х192508089178132216123001033385270230М12х1,75х4041
АИР160S26154203303504х19250110108178160254153001237425320238М16х2х4045
АИР160S4,6,86154203303504х19250110108178160254153001442,5485320238М16х2х4051,5
АИР160M26604203303504х19250110108210160254153001237425320260М16х2х4045
АИР160M4,6,86604203303504х19250110108210160254153001442,5485320260М16х2х4051,5
АИР180S27004553804004х19300110121203180279153501442,5485355265М16х2х4551,5
АИР180S4,6,87004553804004х19300110121203180279153501649555355265М16х2х4559
АИР180M27404553804004х19300110121241180279153501442,5485355305М16х2х4551,5
АИР180M4,6,87404553804004х19300110121241180279153501649555355305М16х2х4559
АИР200M27705054204508х19350110133267200318194001649555395330М18х2,5х5059
АИР200M4,6,88005054204508х19350140133267200318194001853605395330М18х2,5х5064
АИР200L27705054204508х19350110133305200318194001649555395370М18х2,5х5059
АИР200L4,6,88005054204508х19350140133305200318194001853605395370М18х2,5х5064
АИР225M28205604705508х19450110149311225356195001649555435393М18х2,5х5059
АИР225M4,6,88755604705508х19450140149311225356195001858655435393М18х2,5х5069
АИР250S29206155105508х24450140168311250406245001858655490415М20х2,5х6069
АИР250S4,6,89206155105508х24450140168311250406245002067,5755490415М20х2,5х6079,5
АИР250M29206155105508х24450140168349250406245001858655490450М20х2,5х6069
АИР250M4,6,89206155105508х24450140168349250406245002067,5755490450М20х2,5х6079,5
АИР280S29956805806608х24550140190368280457246002062,5706550490М20х2,5х6074,5
АИР280S4,6,810256805806608х24550170190368280457246002271806550490М20х2,5х6085
АИР280M210456805806608х24550140190419280457246002062,5706550540М20х2,5х6074,5
АИР280M4,6,810756805806608х24550170190419280457246002271806550540М20х2,5х6085
АИР315S211908456456608х24550140216406315508286002067,5756635570М20х2,5х6079,5
АИР315S4,6,812208456456608х24550170216406315508286002581906635570М20х2,5х6095
АИР315M212958456456608х24550140216457315508286002067,5756635680М20х2,5х6079,5
АИР315M4,6,8,1013258456456608х24550170216457315508286002581906635680М20х2,5х6095
АИР355S2156010107008008х24680170254500355610287402276856730750М24х3х7090
АИР355S4,6,8156010107008008х246802102545003556102874028901006730750М24х3х70106
АИР355M2156010107008008х24680170254560355610287402276856730750М24х3х7090
АИР355M4,6,8,10156010107008008х246802102545603556102874028901006730750М24х3х70106
АИР355L819409507608008х246802102546303556302874028901006760750М24х3х70106

*- габаритные и установочные размеры двигателей могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей с малым фланцем (IM2181)

Типоразмер двигателяПрисоединительные размеры
PMNTS
АИР569985702,5M6
8065502,5M5
АИР63110100803,0M6

Технические характеристики электродвигателей АИР

ТипЭлектрические параметрыМасса, кг** чугун/ алюминий
P, кВтНом. частота вращ., об/минKПД, %Kоэф. мощн.Iп/IнМп/МнМmax/ МнIн, A (U=380В)
3000 об/мин
АИР56А20,18272065,00,805,52,32,30,53-/4,0
АИР56B20,25272068,00,815,52,32,30,69-/4,0
АИР63А20,37275569,00,816,12,22,31,01-/4,9
АИР63B20,55279074,00,816,12,22,31,38-/6,3
АИР71А20,75284075,00,836,12,22,31,83-/8,1
АИР71B21,1284076,20,846,92,22,32,61-/8,9
АИР80A21,5285078,50,847,02,22,33,4617,6/12,2
АИР80B22,2285581,00,857,02,22,34,8519,1/13,9
АИР90L23286082,60,877,52,22,36,3427,4/19,7
АИР100S24288084,20,887,52,22,38,2132,0/25,0
АИР100L25,5290085,70,887,52,22,311,0839,4/27,5
АИР112M27,5289587,00,887,52,22,314,950,7/37,6
АИР132M211290088,40,897,52,22,321,274,0/59,0
АИР160S215293089,40,897,52,22,328,6108/-
АИР160M218,5293090,00,907,52,02,334,7120/-
АИР180S222294090,50,907,52,02,341,0164/-
АИР180M230295091,40,907,52,02,355,4200/-
АИР200M237295092,00,887,52,02,367,9235/-
АИР200L245296092,50,907,52,02,382,1254/-
АИР225M255297093,00,907,52,02,3100324/-
АИР250S275297593,60,907,02,02,3135446/-
АИР250M290297593,90,917,12,02,3160476/-
АИР280S2110297594,00,917,11,82,2195594/-
АИР280M2132297594,50,917,11,82,2233676/-
АИР315S2160297594,60,927,11,82,2279945/-
АИР315M2200297594,80,927,11,82,23481175/-
АИР315MB2250300094,80,927,11,82,24331550/-
АИР355S2250298095,20,927,11,62,24331900/-
АИР355M2315298095,40,927,11,62,25452300/-
1500 об/мин
АИР56А40,12131057,00,724,42,22,10,44-/4,0
АИР56B40,18131060,00,734,42,22,10,62-/4,0
АИР63А40,25134065,00,745,22,22,10,79-/4,9
АИР63B40,37134067,00,755,22,22,11,12-/5,2
АИР71А40,55139071,00,755,22,42,31,57-/8,7
АИР71B40,75139073,00,766,02,32,32,05-/8,9
АИР80A41,1139076,20,776,02,32,32,8516,4/11,7
АИР80B41,5140078,50,786,02,32,33,7218,6/13,4
АИР90L42,2141080,00,817,02,32,35,126,2/18,8
АИР100S43141082,60,827,02,32,36,832,5/23,4
АИР100L44143584,20,827,02,32,38,837,3/27,4
АИР112M45,5144085,70,837,02,32,311,746,9/35,5
АИР132S47,5145087,00,847,02,32,315,675,0/47,0
АИР132M411146088,40,847,02,22,322,587,0/63,0
АИР160S415146089,40,857,52,22,330,0126/-
АИР160M418,5147090,00,867,52,22,336,3146/-
АИР180S422147090,50,867,52,22,343,2166/-
АИР180M430147091,40,867,22,22,357,6194/-
АИР200M437147592,00,877,22,22,370,2264/-
АИР200L445147592,50,877,22,22,384,9292/-
АИР225M455148093,00,877,22,22,3103342/-
АИР250S475148093,60,886,82,22,3138,3464/-
АИР250M490148093,90,886,82,22,3165,5498/-
АИР280S4110148094,50,886,92,12,2201638/-
АИР280M4132148094,80,886,92,12,2240708/-
АИР315S4160148094,90,896,92,12,22881000/-
АИР315M4200148094,90,896,92,12,23601200/-
АИР355S4250149095,20,906,92,12,24431700/-
АИР355M4315148095,20,906,92,12,25591900/-

**- реальная масса электродвигателей может отличаться от той, которая указана в таблице.

Как определить мощность электродвигателя

Как устроен электродвигатель

В основе работы мотора лежит принцип электромагнитной индукции. Прибор состоит из двух частей. Неподвижная часть — статор для двигателей переменного тока или индуктор для двигателей постоянного тока. Подвижная часть — ротор для двигателей переменного тока или якорь для двигателей постоянного тока. Производители выпускают моторы разных технических характеристик и комплектаций, но подвижная и неподвижная часть остаются без изменений.

Что такое мощность электродвигателя

Мощность электродвигателя характеризует скорость преобразования электрической энергии, ее принято измерять в ваттах. Чтобы понять, как это работает, нам понадобится две величины: сила тока и напряжение. Сила тока — количество тока, которое проходит через поперечное сечение за какой-то отрезок времени, ее принято измерять в амперах. Напряжение — величина, равная работе по перемещению заряда между двумя точками цепи, ее принято измерять в вольтах.

Если говорить простыми словами, силу тока и напряжение можно сравнить с водой. Сила тока — скорость, с которой течет вода по трубам. Напряжение видно на примере двух емкостей, соединенные между собой трубкой. Если вы поставите одну емкость выше другой, вода будет вытекать до тех пор, пока уровни в обеих емкостях не сравняются. Именно перепад высот и будет напряжением. После того, как вы поставите заглушку между двумя емкостями, течение воды (ток) остановится, но напряжение останется.

Для расчета мощности используется формула N = A/t, где:

N — мощность;

А — работа;

t — время.

Расчет мощности электродвигателя

Производители указывают на электрооборудовани все технические параметры. «Зачем тогда делать какой-то расчет?», — скажете вы. Но дело в том, что заявленная мощность — это не фактическая мощность электродвигателя, а максимально допустимая мощность электропотока. Так что, если на вашей технике или инструменте указана мощность, к примеру, в 1000 Вт, это совсем не то, о чем вы думаете.

Три способа определить мощность электродвигателя

Для расчета мощности существует не один десяток способов. Мы не будем говорить о каждом из них, остановившись лишь на самым простых и доступных.

Первый способ. Расчет по таблицам

Для этого способа расчета вам понадобится линейка или штангенциркуль. С их помощью измерьте диаметр вала вашего электродвигателя, длину мотора (выступающие части вала не учитывайте) и расстояние до оси. С использованием полученных цифр вы сможете определить мощность электродвигателя по таблицам технических характеристик двигателей. Найти такие таблицы не составит труда — они есть в открытом доступе в сети интернет. Открыв таблицу, определите серию электродвигателя и, соответственно, его технические характеристики.

Второй способ. Расчет по счетчику

Указанный способ считается самым простым, вам не понадобятся ни дополнительное оборудование, ни расчеты. Перед тем, как приступить к измерению мощности электродвигателя, выключите все электроприборы из сети. Включите испытуемый электродвигатель и запустите его в работу на 5-7 минут. Если в вашем доме установлен современный счетчик, он покажет нагрузку в киловаттах.

Третий способ. Расчет по габаритам

Для этого способа вам понадобится линейка или штангенциркуль. Измерьте диаметр сердечника с внутренней стороны и длину (учитывайте длину отверстий вентиляции). Определите частоту сети и синхронную частоту вращения вала. Умножьте диаметр сердечника в сантиметрах на синхронную частоту вращения вала, полученное значение умножьте на 3,14, поделите на частоту сети, умноженную на 120.

Определение оборотов вала

Асинхронные трехфазные двигатели по частоте вращения ротора делятся 4 типа: 3000, 1500, 1000 и 750 об. мин. Приводим пример маркировки на основании АИР 180:

  1. АИР 180 М2 – где 2 это 3000 оборотов.
  2. АИР 180 М4 – 4 это 1500 об. мин.
  3. АИР 180 М6 – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин.
  4. АИР 180 М8 – 8 означает, что частота вращения выходного вала 750 оборотов.

Самый простой способ определить количество оборотов трехфазного асинхронного электродвигателя – снять задний кожух и посмотреть обмотку статора.

У двигателя на 3000 об/мин катушка обмотки статора занимает половину окружности — 180 °, то есть начало и конец секции параллельны друг другу и перпендикулярны центру. У электромоторов 1500 оборотов угол равен 120 °, у 1000 – 90 °. Схематический вид катушек изображен на чертеже. Все обмоточные данные двигателей смотрите в таблице.

Как определить мощность?

Существует несколько способов определения мощности электродвигателя: диаметру вала, по габариту и длине, по току и сопротивлению, замеру счетчиком электроэнергии.

По габаритным размерам

Какие размеры необходимо замерить:

  • Длина, ширина, высота корпуса
  • Расстояние от центра вала до пола
  • Длина и диаметр вала
  • Крепежные размеры по лапам (фланцу)

По диаметру вала

Определение мощности электродвигателя по диаметру вала — частый запрос для поисковых систем. Но для точного определения этого параметра недостаточно – два двигателя в одном габарите, с одинаковыми валами и частотой вращения могут иметь различную мощность.

Таблица с привязкой диаметров валов к мощности и оборотам для двигателей АИР и 4АМ.

Мощность электродвигателя Р, кВтДиаметр вала, мм
3000 об/мин1500 об/мин1000 об/мин750 об/мин
1,522222428
2,2242832
32432
4282838
5,53238
7,5323848
113848
15424855
18,55560
22485560
3065
3755606575
457575
556580
75657580
9090
110708090
132100
1607590100
200
25085100
315

По показанию счетчика

Как правило измерение счетчика отображаются в киловаттах (далее кВт). Для точности измерения стоит отключить все электроприборы или воспользоваться портативным счетчиком. Мощность электродвигателя 2,2 кВт, подразумевает что он потребляет 2,2 кВт электроэнергии в час.

Для измерения мощности по показанию счетчика нужно:

  1. Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
  2. Замеры счетчика умножить на 10 – получаем точную мощность электромотора.

Расчет мощности по току

Для начала нужно подключить двигатель к сети и замерить показатели напряжения. Замеряем потребляемый ток на каждой из обмоток фаз с помощью амперметра или мультиметра. Далее, находим сумму токов трех фаз и умножаем на ранее замеренные показатели напряжения, наглядно в формуле расчета мощности электродвигателя по току.

  • P – мощность электродвигателя;
  • U – напряжение;
  • Ia – ток 1 фазы;
  • Ib – 2 фазы;
  • Ic – 3 фазы.

Если не получилось узнать мощность и обороты

Если не получилось узнать мощность и обороты электродвигатели или вы не уверены в измерениях – обращайтесь к специалистам «Систем Качества». Наши специалисты помогут подобрать нужный мотор или провести ремонт сломанного электродвигателя АИР.

В таблице приведена информация о диаметре вала электродвигателя и его размерах в зависимости от мощности и частоты вращения вала.

Подсоединительные размеры электродвигателей приведены по стандарту ГОСТ 2479-79 («по ГОСТУ»). На отечествнном рынке встречаються электродвигатели с подсоединительными размерами по стандарту DIN. В нашей практике чаще всего такие электромоторы встречаются в составе импортного оборудования.

Присоединительные размеры по ГОСТу и по DINу в немногом различаются. Об этих различиях я написал здесь.

И еще: в таблице указаны размеры подсоединения для «стандартного» фланца (IM 2081). На некоторые электромоторы может устанавливаться фланец уменьшенного размера (IM2181, про него наши покупатели говорят: «малый фланец»). Для уточнения размеров «малого» фланцевого соединения свяжитесь с нами.

Практические измерения

Самый доступный способ – проверка показаний бытового счетчика электроэнергии. Сначала следует отключить абсолютно все бытовые приборы и выключить свет во всех помещениях, поскольку даже горящая лампочка на 40Вт будет искажать показания. Проследите, чтобы счетчик не крутился или индикатор не мигал (в зависимости от его модели). Вам повезло, если у вас счетчик «Меркурий» — он показывает величину нагрузки в кВт, поэтому от вас потребуется только включить двигатель на 5 минут на полную мощность и проверить показания.

Индукционные счетчики ведут учет в кВт/ч. Запишите показания до включения мотора, дайте ему поработать ровно 10 минут (лучше воспользоваться секундомером). Снимите новые показания счетчика и путем вычитания узнайте разницу. Умножьте эту цифру на 6. Полученный результат отображает мощность двигателя в кВт.

Если двигатель маломощный, вычислить параметры будет несколько сложнее. Выясните, сколько оборотов (или импульсов) равно 1кВт/ч – информацию вы найдете на счетчике. Допустим, это 1600 оборотов (или вспышек индикатора). Если при работающем двигателе счетчик делает 20 оборотов в минуту, умножьте эту цифру на 60 (количество минут в часу). Получается 1200 оборотов в час. Разделите 1600 на 1200 (1.3) – это и есть мощность двигателя. Результат тем точнее, чем дольше вы измеряете показания, но небольшая погрешность все равно присутствует.

Определение по таблицам

Как узнать мощность электродвигателя по диаметру вала и другим показателям? В интернете нетрудно найти технические таблицы, с помощью которых можно узнать тип мотора и, соответственно, его мощность. Вам потребуется снять следующие параметры:

  • диаметр вала;
  • частота его вращения или число полюсов;
  • крепежные размеры;
  • диаметр фланца (если двигатель фланцевый);
  • высота до центра вала;
  • длина мотора (без выступающей части вала);
  • расстояние до оси.

Далее – вопрос времени и внимательности. Согласитесь, надежнее измерить детали и узнать точный, без погрешностей результат. В сети есть параметры абсолютно всех, даже очень старых моторов.

Вычисление по количеству оборотов в минуту

Определите визуально количество обмоток статора. Используйте тестер или миллиамперметр для того чтобы узнать число полюсов – при этом не требуется разбирать мотор. Подключите прибор к одной из обмоток и равномерно вращайте вал. Количество отклонений стрелки – это число полюсов. Учтите, что частота вращения вала при данном методе вычисления несколько ниже полученного результата.

Определение по габаритам

Еще один способ – проведение замеров и вычислений. Многие из тех, кто интересуется, как узнать мощность трехфазного двигателя, предпочитают именно его. Вам понадобятся следующие данные:

Диаметр сердечника в сантиметрах (D). Он измеряется по внутренней части статора. Также необходима длина сердечника с учетом отверстий вентиляции.

Частота валового вращения (n) и частота сети (f).

Через них вычислите показатель полюсного деления. D умножьте на n и на число Пи – назовем это показание А. 120 умножьте на f – это В. Разделите А на В.

Как видите, чтобы подсчитать значение, достаточно вспомнить школьный курс математики.

Определение по мощности, выдаваемой двигателем

Здесь опять придется вооружиться калькулятором. Узнайте:

  • число оборотов вала в секунду (А);
  • показатель тяглового усилия мотора (В);
  • радиус вала (С) – это можно сделать с помощью штангенциркуля.

Определение мощности электродвигателя в Вт осуществляется по следующей формуле: Ах6.28хВхС.

Для чего необходимо знать мощность двигателя

Из всех технических характеристик электродвигателя (КПД, номинальный рабочий ток, частота вращения и т.д.) самая значимая – мощность. Зная главные данные, вы сможете:

  • Подобрать подходящие по номиналам тепловое реле и автомат.
  • Определить пропускную способность и сечение электрических кабелей для подключения агрегата.
  • Эксплуатировать двигатель согласно его параметрам, не допуская перегрузок.

Мы описали, как замерить мощность электродвигателя разными способами. Используйте тот, который в вашем случае будет оптимальным. Применяя любой из методов, вы подберете агрегат, который будет лучшим образом отвечать вашим требованиям. Но самый эффективный вариант, экономящий ваше время и избавляющий вас от необходимости искать информацию и проводить замеры и расчеты – это сохранить технический паспорт в надежном месте и следить за тем, чтобы шильдик с данными не потерялся.

Определение по габаритам

Еще один способ — проведение замеров и вычислений. Многие из тех, кто интересуется, как узнать мощность трехфазного двигателя, предпочитают именно его. Вам понадобятся следующие данные:

  • Диаметр сердечника в сантиметрах (D). Он измеряется по внутренней части статора. Также необходима длина сердечника с учетом отверстий вентиляции.
  • Частота валового вращения (n) и частота сети (f).

Через них вычислите показатель полюсного деления. D умножьте на n и на число Пи — назовем это показание А. 120 умножьте на f — это В. Разделите А на В.

Как видите, чтобы подсчитать значение, достаточно вспомнить школьный курс математики.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]