- Как определить мощность?
- По габаритным размерам
- По диаметру вала
- По показанию счетчика
- Расчет мощности по току
- Конструктивные особенности
- Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР:
- Основные технические характеристики:
- Определение оборотов вала
- Узнать частоту вращения с помощью амперметра
- Определение мощности двигателя по диаметру вала. Габаритные размеры АИР и 4АМ
- Расчет диаметров валов
- Условные обозначения параметров
- Монтажное исполнение – фланец, лапы, комбинированное
- Чертеж двигателя на лапах
- Чертеж IM2081, IM3081 (лапы-фланец)
- Как определить мощность?
- По габаритным размерам
- По диаметру вала
- По показанию счетчика
- Расчет мощности по току
- Режимы работы электродвигателей
- Как узнать мощность мотор-колеса
- Определение оборотов вала
- Узнать частоту вращения с помощью амперметра
- Основные типы асинхронных двигателей
- Энергоэффективные асинхронные электродвигатели
- Параметры электродвигателя №2: потребляемый ток
- Ссылки по теме
- Подписка на рассылку
- Определение количества оборотов в минуту
- Работа и мощность
- Практические измерения
- В домашней обстановке определяем мощность электрического двигателя
- Определение по таблицам
- Определение мощности электродвигателя без бирки
- Определение мощности двигателя по диаметру вала и длине
- Пусковой ток электродвигателя
- Определение по габаритам
- Для чего необходимо знать мощность двигателя
- Определение параметров существующего электродвигателя
Видео:Как определить мощность, частоту вращения, двигателя без бирки или шильдика самому и простоСкачать
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
Все электродвигатели отличаются по габаритным размерам. Определить мощность двигателя можно сравнив габаритные размеры с таблицей определения мощности электродвигателя, перейдя по ссылке габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР.
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, кВт | Диаметр вала, мм | Переход к модели | |||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||
0,18 | 11 | 11 | 14 | — | АИР56А2, АИР56В4, АИР63А6 |
0,25 | 14 | 19 | АИР56В2, АИР63А4, АИР63В6, АИР71В8 | ||
0,37 | 14 | 19 | 22 | АИР63А2, АИР63В4, АИР71А6, АИР80А8 | |
0,55 | 19 | АИР63В2, АИР71А4, АИР71В6, АИР80В8 | |||
0,75 | 19 | 22 | 24 | АИР71А2, АИР71В4, АИР80А6, АИР90LA8 | |
1,1 | 22 | АИР71В2, АИР80А4, АИР80В6, АИР90LB8 | |||
1,5 | 22 | 24 | 28 | АИР80А2, АИР80В4, АИР90L6, АИР100L8 | |
2,2 | 24 | 28 | 32 | АИР80В2, АИР90L4, АИР100L6, АИР112МА8 | |
3 | 24 | 32 | АИР90L2, АИР100S4, АИР112МА6, АИР112МВ8 | ||
4 | 28 | 28 | 38 | АИР100S2, АИР100L4, АИР112МВ6, АИР132S8 | |
5,5 | 32 | 38 | АИР100L2, АИР112М4, АИР132S6, АИР132М8 | ||
7,5 | 32 | 38 | 48 | АИР112M2, АИР132S4, АИР132М6, АИР160S8 | |
11 | 38 | 48 | АИР132M2, АИР132М4, АИР160S6, АИР160М8 | ||
15 | 42 | 48 | 55 | АИР160S2, АИР160S4, АИР160М6, АИР180М8 | |
18,5 | 55 | 60 | АИР160M2, АИР160M4, АИР180М6, АИР200М8 | ||
22 | 48 | 55 | 60 | АИР180S2, АИР180S4, АИР200М6, АИР200L8 | |
30 | 65 | АИР180M2, АИР180M4, АИР200L6, АИР225М8 | |||
37 | 55 | 60 | 65 | 75 | АИР200M2, АИР200M4, АИР225М6, АИР250S8 |
45 | 75 | 75 | АИР200L2, АИР200L4, АИР250S6, АИР250M8 | ||
55 | 65 | 80 | АИР225M2, АИР225M4, АИР250M6, АИР280S8 | ||
75 | 65 | 75 | 80 | АИР250S2, АИР250S4, АИР280S6, АИР280M8 | |
90 | 90 | АИР250М2, АИР250M4, АИР280M6, АИР315S8 | |||
110 | 70 | 80 | 90 | АИР280S2, АИР280S4, АИР315S6, АИР315M8 | |
132 | 100 | АИР280M2, АИР280M4, АИР315M6, АИР355S8 | |||
160 | 75 | 90 | 100 | АИР315S2, АИР315S4, АИР355S6 | |
200 | АИР315M2, АИР315M4, АИР355M6 | ||||
250 | 85 | 100 | АИР355S2, АИР355S4 | ||
315 | — | АИР355M2, АИР355M4 |
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:
- Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
- 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.
Видео:Определить мощность электродвигателя по диаметру вала, параметрамСкачать
Конструктивные особенности
Для электродвигателя АИР детали изготавливаются из чугуна или алюминия. Двигатели бывают с одним или двумя цилиндрическими концами вала. Такая конструкция обеспечивает высокую надежность оборудованию, сохранение технических характеристик в заданный эксплуатационный срок, а также легкость в монтаже и простоту в эксплуатации.
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР:
Эл.двигатель | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | ||
АИР 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
АИР 63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
АИР 71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
АИР 80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
АИР 100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
АИР 132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 М | 4; 6; 8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 М | 4; 6; 8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 200 L | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 L | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 225 М | 2 | 835 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 59 | 16 |
АИР 225 М | 4; 6; 8 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 2 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 4; 6; 8 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 250 М | 2 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 М | 4; 6; 8 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 280 S | 2 | 1110 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 S | 4,6,8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 280 М | 2 | 1180 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 М | 4,6,8 | 1180 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 315 S | 2 | 1290 | 765 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 S | 4,6,8,10 | 1290 | 765 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
АИР 315 М | 2 | 1325 | 765 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 М | 4,6,8,10 | 1325 | 765 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
АИР 355 S, M | 2 | 1495 | 1010 | 800 | 170 | 500|560 | 254 | 85 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 | 355 | 90 | 22 | |
АИР 355 S, M | 4,6,8,10 | 1525 | 1010 | 800 | 210 | 500|560 | 254 | 100 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 | 355 | 106 | 28 |
Основные технические характеристики:
Электродвигатель | Мощность кВт | Об/мин. | Ток при 380В, А | KПД, % | Kоэф. мощн. | Iп/ Iн | Масса, кг | Электродвигатели выпускавшиеся ранее |
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 | 4АА56А2 4ААМ56А2 | |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 | 4АА56В2 4ААМ56В2 | |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 | 4АА56А4 4ААМ56А4 | |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 | 4АА56В4 4ААМ56В4 | |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 | 4А63А2 4АМ63А2 | |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 | 4А63В2 4АМ63В2 | |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 | 4АА63А4 4ААМ63А4 | |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 68 | 0,7 | 5 | 6 | 4АА63В4 4ААМ63В4 | |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 | 4АА63А6 4ААМ63А6 | |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 | 4АА63В6 4ААМ63В6 | |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 79 | 0,8 | 6 | 8,7 | 4А71А2 4АМ71А2 | |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 79,5 | 0,8 | 6 | 9,5 | 4А71В2 4АМ71В2 | |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 | 4А71А4 4АМ71А4 | |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 72 | 0,75 | 5 | 9,4 | 4А71В4 4АМ71В4 | |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 65 | 0,63 | 4,5 | 8,6 | 4А71А6 4АМ71А6 | |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 69 | 0,68 | 4,5 | 9,9 | 4А71В6 4АМ71В6 | |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3,6 | 82 | 0,85 | 6,5 | 12,4 | 4А80А2 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | 83 | 0,87 | 6,4 | 15,0 | 4А80В2 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 11,9 | 4А80А4 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 13,8 | 4А80В4 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 71 | 0,71 | 4,0 | 11,6 | 4А80А6 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 75 | 0,71 | 4,5 | 15,3 | 4А80В6 |
АИР 80 А8 | 0,27 | 750 | 1,5 | 58 | 0,59 | 3,5 | 12,8 | 4А80А8 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 2,2 | 58 | 0,60 | 3,5 | 14,8 | 4А80В8 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 84,5 | 0,85 | 7,0 | 19,0 | 4А90L2 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6,0 | 18,1 | 4А90L4 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,70 | 5,0 | 19,0 | 4А90L6 |
АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4,0 | 17,7 | 4А90LA8 |
АИР 90 LB8 | 1,1 | 750 | 3,3 | 74 | 0,72 | 4,5 | 20,5 | 4А90LB8 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 8,4 | 87 | 0,88 | 7,5 | 26,0 | 4А100S2 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 11,0 | 88 | 0,88 | 7,5 | 31,5 | 4А100L2 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82 | 0,82 | 7,0 | 23,0 | 4А100S4 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 85 | 0,84 | 7,0 | 29,2 | 4А100L4 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 27,0 | 4А100L6 |
АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 4,5 | 76,5 | 0,70 | 3,7 | 24,0 | 4А100L8 |
АИР 112 М2 | 7,5 кВт | 3000 | 14,7 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 49 | 4А112М2 4АМ112М2 |
АИР 112 М4 | 5,5 кВт | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 7 | 49 | 4А112М4 4АМ112М4 |
АИР 112 МА6 | 3 кВт | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 | 4А112МА6 4АМ112МА6 |
АИР 112 МВ6 | 4 кВт | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 | 4А112МВ6 4АМ112МВ6 |
АИР 112 МА8 | 2,2 кВт | 750 | 6,16 | 76,5 | 0,71 | 6 | 44 | 4А112МА8 4АМ112МА8 |
АИР 112 МВ8 | 3 кВт | 750 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6 | 49 | 4А112МВ8 4АМ112МВ8 |
АИР 132 М2 | 11 кВт | 3000 | 21,1 | 88 | 0,9 | 7,5 | 78 | 4А132М2 4АМ132М2 |
АИР 132 S4 | 7,5 кВт | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 70 | 4А132S4 4АМ132S4 |
АИР 132 М4 | 11 кВт | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 7,5 | 84 | 4А132М4 4АМ132М4 |
АИР 132 S6 | 5,5 кВт | 1000 | 12,3 | 85 | 0,8 | 7 | 69 | 4А132S6 4АМ132S6 |
АИР 132 М6 | 7,5 кВт | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7 | 82 | 4А132М6 4АМ132М6 |
АИР 132 S8 | 4 кВт | 750 | 10,5 | 83 | 0,7 | 6 | 69 | 4А132S8 4АМ132S8 |
АИР 132 М8 | 5,5 кВт | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 | 4А132М8 4АМ132М8 |
АИР 160 S2 | 15 кВт | 3000 | 30 | 88 | 0,86 | 7,5 | 109 | 4А160S2 4АМ160S2 |
АИР 160 М2 | 18,5 кВт | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 124 | 4А160М2 4АМ160М2 |
АИР 160 S4 | 15 кВт | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 7 | 121 | 4А160S4 4АМ160S4 |
АИР 160 М4 | 18,5 кВт | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 137 | 4А160М4 4АМ160М4 |
АИР 160 S6 | 11 кВт | 1000 | 23 | 87 | 0,82 | 6,5 | 118 | 4А160S6 4АМ160S6 |
АИР 160 М6 | 15 кВт | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 136 | 4А160М6 4АМ160М6 |
АИР 160 S8 | 7,5 кВт | 750 | 18 | 85 | 0,65 | 6 | 118 | 4А160S8 4АМ160S8 |
АИР 160 М8 | 11кВт | 750 | 26 | 87 | 0,68 | 6 | 152 | 4А160М8 4АМ160М8 |
АИР 180 S2 | 22 кВт | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 160 | 4А180S2 4АМ180S2 |
АИР 180 М2 | 30 кВт | 3000 | 55,4 | 91,5 | 0,9 | 7,5 | 180 | 4А180М2 4АМ180М2 |
АИР 180 S4 | 22 кВт | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 170 | 4А180S4 4АМ180S4 |
АИР 180 М4 | 30 кВт | 1500 | 57 | 92 | 0,87 | 7 | 190 | 4А180М4 4АМ180М4 |
АИР 180 М6 | 18 кВт | 1000 | 36,9 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 180 | 4А180М6 4АМ180М6 |
АИР 180 М8 | 15 кВт | 750 | 31,3 | 89 | 0,82 | 5,5 | 180 | 4А180М8 4АМ180М8 |
АИР 200 М2 | 37 кВт | 3000 | 71 | 91 | 0,87 | 7 | 220 | 4А200М2 4АМ200М2 |
АИР 200 L2 | 45 кВт | 3000 | 84 | 92 | 0,88 | 7,5 | 240 | 4А200L2 4АМ200L2 |
АИР 200 М4 | 37 кВт | 1500 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 245 | 4А200М4 4АМ200М4 |
АИР 200 L4 | 45 кВт | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 270 | 4А200L4 4АМ200L4 |
АИР 200 М6 | 22 кВт | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 225 | 4А200М6 4АМ200М6 |
АИР 200 L6 | 30 кВт | 1000 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 250 | 4А200L6 4АМ200L6 |
АИР 200 М8 | 18,5 кВт | 750 | 39 | 89 | 0,81 | 6 | 225 | 4А200М8 4АМ200М8 |
АИР 200 L8 | 22 кВт | 750 | 45,9 | 90 | 0,81 | 6 | 250 | 4А200L8 4АМ200L8 |
АИР225М2 | 55 кВт | 3000 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 320 | 4А225М2 4АМ225М2 |
АИР225М4 | 55 кВт | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 335 | 4А225М4 4АМ225М4 |
АИР225М6 | 37 кВт | 1000 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 305 | 4А225М6 4АМ225М6 |
АИР225М8 | 30 кВт | 750 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6 | 305 | 4А225М8 4АМ225М8 |
АИР250S2 | 75 кВт | 3000 | 134,6 | 93 | 0,91 | 7,5 | 425 | 4А250S2 4АМ250S2 |
АИР250М2 | 90 кВт | 3000 | 160 | 93 | 0,91 | 7,5 | 455 | 4А250М2 4АМ250М2 |
АИР250S4 | 75 кВт | 1500 | 137,8 | 94 | 0,88 | 7,5 | 450 | 4А250S4 4АМ250S4 |
АИР250М4 | 90 кВт | 1500 | 163 | 94 | 0,89 | 7,5 | 480 | 4А250М4 4АМ250М4 |
АИР250S6 | 45 кВт | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 | 4А250S6 4АМ250S6 |
АИР250М6 | 55 кВт | 1000 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 430 | 4А250М6 4АМ250М6 |
АИР250S8 | 37 кВт | 750 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6 | 400 | 4А250S8 4АМ250S8 |
АИР250М8 | 45 кВт | 750 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6 | 430 | 4А250М8 4АМ250М8 |
АИР280S2 | 110 кВт | 3000 | 198 | 93,7 | 0,9 | 7,2 | 590 | 4А280S2 4АМ280S2 |
АИР280М2 | 132 кВт | 3000 | 235 | 94 | 0,9 | 8,5 | 620 | 4А280М2 4АМ280М2 |
АИР280S4 | 110 кВт | 1500 | 196 | 95,3 | 0,87 | 6,5 | 790 | 4А280S4 4АМ280S4 |
АИР280М4 | 132 кВт | 1500 | 230 | 95,5 | 0,88 | 6,5 | 885 | 4А280М4 4АМ280М4 |
АИР280S6 | 75 кВт | 1000 | 137 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 745 | 4А280S6 4АМ280S6 |
АИР280М6 | 90 кВт | 1000 | 164 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 780 | 4А280М6 4АМ280М6 |
АИР280S8 | 55 кВт | 750 | 106 | 93,9 | 0,85 | 6 | 725 | 4А280S8 4АМ280S8 |
АИР280М8 | 75 кВт | 750 | 141 | 93,8 | 0,84 | 6 | 790 | 4А280М8 4АМ280М8 |
АИР315S2 | 160 кВт | 3000 | 279 | 94.5 | 0,92 | 7,2 | 940 | 4А315S2 4АМ315S2 |
АИР315М2 | 200 кВт | 3000 | 339 | 95 | 0,94 | 7,2 | 1040 | 4А315М2 4АМ315М2 |
АИР315S4 | 160 кВт | 1500 | 286 | 94,5 | 0,91 | 5,5 | 940 | 4А315S4 4АМ315S4 |
АИР315М4 | 200 кВт | 1500 | 352 | 95,5 | 0,92 | 5,5 | 1040 | 4А315М4 4АМ315М4 |
АИР315S6 | 110 кВт | 1000 | 200 | 93,5 | 0,9 | 6 | 940 | 4А315S6 4АМ315S6 |
АИР315М6 | 132 кВт | 1000 | 239 | 94 | 0,9 | 6,5 | 1040 | 4А315М6 4АМ315М6 |
АИР315S8 | 90 кВт | 750 | 173 | 93,5 | 0,85 | 6 | 940 | 4А315S8 4АМ315S8 |
АИР315М8 | 110 кВт | 750 | 209 | 93,5 | 0,85 | 6 | 1040 | 4А315М8 4АМ315М8 |
АИР355S2 * | 250 кВт | 3000 | 433 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1616 | 4А355S2 4АМ355S2 |
АИР355М2 * | 315 кВт | 3000 | 544 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1786 | 4А355М2 4АМ355М2 |
АИР355S4 * | 250 кВт | 1500 | 442 | 95,3 | 0,90 | 6,9 | 1546 | 4А355S4 4АМ355S4 |
АИР355М4 * | 315 кВт | 1500 | 556 | 95,6 | 0,90 | 6,9 | 1862 | 4А355М4 4АМ355М4 |
АИР355S6 * | 160 кВт | 1000 | 292,3 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1360 | 4А355S6 4АМ355S6 |
АИР355М6 * | 200 кВт | 1000 | 364,9 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1788 | 4А355М6 4АМ355М6 |
АИР355МВ6 * | 250 кВт | 1000 | 454,8 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1934 | |
АИР355S8 * | 132 кВт | 750 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1564 | 4А355S8 4АМ355S8 |
АИР355М8 * | 160 кВт | 750 | 314,7 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1634 | 4А355М8 4АМ355М8 |
АИР355МВ8 * | 200 кВт | 750 | 387,4 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 1856 | |
АИР355М10 * | 110 кВт | 600 | 230 | 93,2 | 0,78 | 6,0 | 1520 | 4А355М10 4АМ355М10 |
АИР355МВ10 * | 132 кВт | 600 | 275 | 93,5 | 0,78 | 6,0 | 1610 |
Читайте также: Как отрегулировать компрессор холодильника чтобы тихо работал
* — Электродвигатели АИР 355 по умолчанию комплектуются подшипниками SKF и термодатчиками.
Видео:Как определить скорость вращения вала электродвигателя и его мощность.Скачать
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:
- АИР 180 М2 – где 2 это 3000 оборотов.
- АИР 180 М4 – 4 это 1500 об. мин.
- АИР 180 М6 – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин.
- 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.
Узнать частоту вращения с помощью амперметра
Узнать обороты вала двигателя, можно посчитав количество полюсов. Для этого нам понадобится миллиамперметр — подключаем измерительный прибор к обмотке статора. При вращении вала двигателя стрелка амперметра будет отклонятся. Число отклонений стрелки за один оборот – равно количеству полюсов.
- 2 полюса – 3000 об/мин
- 4 полюса – 1500 об/мин
- 6 полюса – 1000 об/мин
- 8 полюса – 750 об/мин
Видео:6.2 Кинематический расчет приводаСкачать
Определение мощности двигателя по диаметру вала. Габаритные размеры АИР и 4АМ
Здесь вы найдете максимально полные технические данные о габаритах и установочных размерах общепромышленных асинхронных электродвигателей АИР. Монтажные исполнения, габариты, крепежные размеры по лапам, диаметры валов и фланца, ширина шпонки и шпоночного паза. Сводные таблицы габаритно-присоединительных размеров асинхронных трехфазных двигателей серии АИР 63-355 габарита и 4АМ 100-355 мм.
Табличные данные позволят быстро вычислить мощность двигателя по диаметру вала. Зная присоединительные размеры, Вы сможете заказать соединительную муфту при комплектации электродвигателя с другим оборудованием (насосом, вентилятором, редуктором).
Если у Вас останутся вопросы, смело звоните менеджерам Слобожанского завода по указанным телефонам. Мы проконсультируем по техническим особенностям и производителям электродвигателей АИР, подберем нужное оборудование и доставим в короткие сроки в Ваш город.
Благодаря удобной навигации Вы можете сразу перейти к нужной таблице.
Видео:Модификации двигателей по типу и форме выходного вала. Дюймовые и метрические размеры. Шкивы.Скачать
Расчет диаметров валов
Конструирование валов редуктора
Основной внешней силой, действующей на вал редуктора с прямозубой цилиндрической передачей, является крутящий момент. Прочность вала, имеющего ступенчатую конструкцию в соответствии с заданием (см. рис. 3-5), лимитируется его цилиндрическим концом, где поперечное сечение наименьшее. Диаметр цилиндрического конца вала, обеспечивающий его прочность при кручении, рассчитывают по формуле:
– допускаемые напряжения кручения, определяемые механическими свойствами материала вала, так, что ,
– коэффициент, учитывающий как динамические условия работы, так и наличие шпоночного паза на валу. Рекомендуемое значение . При этом
В большинстве случаев (см. рис. 3-5) вал быстроходной ступени выполнен за одно целое с шестерней, следовательно, для него механические свойства материала уже определены. Материал вала зубчатых колес принимают ст. 35, 40, 45 и др. При выполнении расчетов будем принимать при необходимости сталь 45 (см. табл. 5).
рассмотренном примере для ведущего вала получим:
; .
Поскольку диаметр вала электродвигателя dдв
= 48 мм, то необходимо из условия их соединения муфтой согласовать диаметры обоих валов по условию, что
.Этот диаметр соответствует устанавливаемому стандартом (см. табл. 7).
Для ведомого вала из стали 45 принимаем то же значения
Принимаем стандартный размер dв
Остальные диаметры и линейные размеры вала (рис. выбираем по примеру исполнения редуктора с учетом стандарта СЭВ 514-77 (см табл. 7):
— длина цилиндра под ступицу колеса
— длины выходных концов валов:
Рис. 8. Валы редуктора(а – ведущий; б – ведомый).
Дата добавления: 2014-12-07 ; ; Нарушение авторских прав?
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Видео:Как за 5 секунд узнать обороты электродвигателя без таблички без разборкиСкачать
Условные обозначения параметров
Монтажное исполнение – фланец, лапы, комбинированное
Чертеж двигателя на лапах
Чертеж IM2081, IM3081 (лапы-фланец)
Видео:Как узнать параметры трехфазного двигателя если нету биркиСкачать
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
Все электродвигатели отличаются по габаритным размерам. Определить мощность двигателя можно сравнив габаритные размеры с таблицей определения мощности электродвигателя, перейдя по ссылке габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР.
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, кВт | Диаметр вала, мм | |||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | |
1,5 | 22 | 22 | 24 | 28 |
2,2 | 24 | 28 | 32 | |
3 | 24 | 32 | ||
4 | 28 | 28 | 38 | |
5,5 | 32 | 38 | ||
7,5 | 32 | 38 | 48 | |
11 | 38 | 48 | ||
15 | 42 | 48 | 55 | |
18,5 | 55 | 60 | ||
22 | 48 | 55 | 60 | |
30 | 65 | |||
37 | 55 | 60 | 65 | 75 |
45 | 75 | 75 | ||
55 | 65 | 80 | ||
75 | 65 | 75 | 80 | |
90 | 90 | |||
110 | 70 | 80 | 90 | |
132 | 100 | |||
160 | 75 | 90 | 100 | |
200 | ||||
250 | 85 | 100 | ||
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:
- Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
- 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.
Видео:Мощность электродвигателя. Расчет мощности двигателя по установочным и габаритным размерам.Скачать
Режимы работы электродвигателей
Режим работы определяет нагрузку на электродвигатель. В некоторых случаях она остается практически неизменной, в других может изменяться. Характер предполагаемой нагрузки обязательно учитывается при выборе двигателя. Действующими стандартами предусмотрены следующие режимы эксплуатации:
Режим S1 (продолжительный). При таком режиме эксплуатации нагрузка остается постоянной в течение всего времени, пока температура электродвигателя не достигнет необходимого значения. Мощность привода рассчитывается по формулам, приведенным выше.
Читайте также: Компрессор abac genesis 11 500 техническая документация
Режим S2 (кратковременный). При эксплуатации в этом режиме температура двигателя в период его включения не достигает установившегося значения. За время отключения электродвигатель охлаждается до температуры окружающей среды. При кратковременном режиме эксплуатации необходимо проверять перегрузочную способность электропривода.
Режим S3 (периодически-кратковременный). Электродвигатель работает с периодическими отключениями. В периоды включения и отключения его температура не успевает достигнуть заданного значения или охладиться до температуры окружающей среды. При расчете мощности двигателя обязательно учитывается продолжительность пауз и потерь в переходные периоды. При выборе электродвигателя важным параметром является допустимое количество включений за единицу времени.
Режимы S4 (периодически-кратковременный, с частыми пусками) и S5 (периодически-кратковременный с электрическим торможением). В обоих случаях работа двигателя рассматривается по тем же параметрам, что и в режиме эксплуатации S3.
Режим S6 (периодически-непрерывный с кратковременной нагрузкой). Работа электродвигателя в данном режиме предусматривает эксплуатацию под нагрузкой, чередующуюся с холостым ходом.
Режим S7 (периодически-непрерывный с электрическим торможением)
Режим S8 (периодически-непрерывный с одновременным изменением нагрузки и частоты вращения)
Режим S9 (режим с непериодическим изменением нагрузки и частоты вращения)
Большинство моделей современных электроприводов, эксплуатируемых продолжительное время, адаптированы к изменяющемуся уровню нагрузки.
Видео:Как определить мощность электродвигателя по потребляемому току. Расчет мощности двигателя.Скачать
Как узнать мощность мотор-колеса
Чтобы выполнить приблизительный расчет мощности мотор-колеса, нужно:
- Измерить ток при помощи последовательно включаемых в цепь амперметров. В данном случае амперметр подсоединяется в разрыв цепи между аккумуляторной батареей и контроллером.
- Измерить напряжение АКБ. Вольтметр подсоединяется параллельно исследуемому участку цепи.
- Вычислить произведение измеренных значений тока и напряжения, т.е. потребляемую мощность.
- 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:
- 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.
- 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.
- 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.
Видео:**Размер обеспеч. инстр. WTF???Скачать
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:
- АИР 180 М2 – где 2 это 3000 оборотов.
- АИР 180 М4 – 4 это 1500 об. мин.
- АИР 180 М6 – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин.
- 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.
Узнать частоту вращения с помощью амперметра
Узнать обороты вала двигателя, можно посчитав количество полюсов. Для этого нам понадобится миллиамперметр — подключаем измерительный прибор к обмотке статора. При вращении вала двигателя стрелка амперметра будет отклонятся. Число отклонений стрелки за один оборот – равно количеству полюсов.
- 2 полюса – 3000 об/мин
- 4 полюса – 1500 об/мин
- 6 полюса – 2000 об/мин
- 8 полюса – 750 об/мин
Видео:Почему,после перемотки,электродвигатель долго не работает.......Скачать
Основные типы асинхронных двигателей
Основные типы асинхронных двигателей
Кроме подразделения по признаку, разделяющему двигатели в зависимости от устройства ротора на короткозамкнутый или фазный, электродвигатели делятся по конструктивным признакам, базового и модифицированного изготовления.
В базовое исполнение входят электродвигатели монтажного IM1001 (1081) или климатического УЗ, для работы в режиме S1, исполнения с требуемыми стандартами по ГОСТ.
В модифицированном исполнении присутствуют некоторые конструктивные отличия, соответствующие особенностям монтажа, усиленной степени защиты, характерному климатическому исполнению, предназначенные для использования в определенном регионе.
Асинхронные двигатели высокой мощности, со степенью защиты характерной для закрытого электродвигателя, от попадания влаги и брызг, IP23 — 4А, 5А
Взрывозащищенные двигатели, используемые для предприятий первой категории по электробезопасности.
АД специального предназначения, используются в узкоспециализированном профиле, например, для лифтов, подъемных механизмов, транспорта.
Энергоэффективные асинхронные электродвигатели
Изготовление двигателей для специальных и строго определенных условий эксплуатации, положительно сказывается на энергосбережении, это позволяет адаптировать электродвигатель к определенному электроприводу, что позволяет достичь наибольшего коэффициента экономической эффективности при эксплуатации. Проектирование асинхронного электродвигателя к регулируемому электроприводу обеспечивает эффективное энергосбережение.
Энергоэффективность достигается, за счет увеличения длины сердечника статора, без изменения величины и геометрии поперечного сечения, а также за счет уменьшения количества витков статорной обмотки для электропривода с возможностью регулирования. В результате получается значительное энергосбережение.
Видео:какой электродвигатель лучше СССР или новых образцов???Скачать
Параметры электродвигателя №2: потребляемый ток
Для измерения тока, потребляемого электродвигателем, используются токоизмерительные клещи, измеряющие ток в цепи без ее разрыва.
При использовании мультиметра (как пользоваться мультиметром?) или амперметра нужно заранее убедиться в том, что ожидаемое значение измеряемого параметра лежит в диапазоне измерений. Прибор подключается последовательно с электродвигателем или с одной из обмоток трех фаз. И не стоит забывать о пусковом токе, перед запуском прибор нужно надежно закоротить, чтобы он не сгорел.
Можно воспользоваться и электронным счетчиком с функцией измерения токов.
Если потребляемая мощность уже известна, ток можно подсчитать. Для однофазного двигателя:
Величину напряжения тоже рекомендуется измерить, желательно – непосредственно на зажимах электродвигателя.
Если измерения производятся без нагрузки, то получится ток холостого хода. Подсчитать номинальный ток не представляется возможным, так как ток холостого хода не нормируется и составляет 20-40% от номинального. В этом случае для подсчета токов холостого хода трехфазных асинхронных электродвигателей используются данные таблицы.
Мощность двигателя, кВт | Ток холостого хода (в процентах от номинального) | |||||
При частоте вращения, об/мин | ||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | |
0,12-0,55 | 60 | 75 | 85 | 90 | 95 | |
0,75-1,5 | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
1,5-5,5 | 45 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
5,5-11 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
15-22,5 | 30 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
22,5-55 | 20 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
55-110 | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Видео:Подбор электродвигателей (Volna.by)Скачать
Ссылки по теме
- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 / Нормативный документ от 13 декабря 2006 г. в 18:44
- Зевин М.Б. Парини Е.П. Справочник молодого электромонтера / Нормативный документ от 14 октября 2021 г. в 16:45
- РД 153-34.0-03.150-00 / Нормативный документ от 10 ноября 2007 г. в 23:59
- Руководство по устройству электроустановок 2009 / Нормативный документ от 21 января 2014 г. в 15:40
- Князевский Б.А. Трунковский Л.Е. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок / Нормативный документ от 17 октября 2019 г. в 12:36
- ГОСТ Р 50571.19-2000 / Нормативный документ от 7 декабря 2006 г. в 22:39
- Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Том 10 / Нормативный документ от 2 марта 2009 г. в 18:12
Видео:Маркировка трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4А на примере 4ААМ63А4УЗСкачать
Подписка на рассылку
Решив заменить вышедший из строя советский электродвигатель на новый агрегат, вы можете столкнуться с тем, что на старом устройстве не сохранилась табличка. Может оказаться и так, что информация на шильдике нечитаемая. Хорошо если сохранилась техническая документация. Но вероятность этого крайне мала. Выход есть и из такой ситуации. Рассмотрим методы установления мощности электрического агрегата.
Возможен ли расчет по габаритам?
Можно установить мощность электрического мотора по размерам, току, показанию счетчика, диаметру вала. Итак, как определить мощность электродвигателя без бирки по габаритам устройства.
Между собой электромоторы различаются, прежде всего, габаритами. Указанный способ применяют преимущественно для установления мощности 3-хфазных агрегатов.
Чтобы произвести расчет, узнайте следующее:
- Частота сети (f).
- Диаметр сердечника (D).
- Синхронная частота валового вращения (n).
Может потребоваться определить не только мощность, но и обороты электродвигателя — синхронную частоту валового вращения. С этой целью просто посчитайте число полюсов. Здесь нужен миллиамперметр. Подсоедините это измерительное устройство к одной из обмоток статора.
Как только вал агрегата начнет вращаться, стрелка амперметра будет отклоняться. Количество ее отклонений за 1 оборот равняется числу полюсов:
- 3000 оборотов в минуту = 2 полюса;
- 1500 оборотов в минуту = 4 полюса;
- 2000 оборотов в минуту = 6 полюса;
- 750 оборотов в минуту =8 полюса.
Видео:Не хватает мощности двигателя, что делать? Есть выход!Скачать
Определение количества оборотов в минуту
Частота вращения асинхронного двигателя, зависит от количества обмоток статора. Разобрав мотор можно визуально определить их число. Для определения числа оборотов используйте таблицу:
Количество полюсов | Частота вращения, об/мин |
2 | 3000 |
4 | 1500 |
6 | 1000 |
8 | 750 |
10 | 600 |
12 | 500 |
Определить число полюсов, не разбирая электромотор, можно с помощью миллиамперметра, или тестера с соответствующим режимом. Для этого подключаем измерительный прибор к одной из обмоток. Равномерно вращая вал, смотрим, сколько раз стрелка миллиамперметра отклонится. Это число, и есть количество полюсов двигателя.
При таком способе определения частоты вращения вала, надо учитывать, что реальная частота несколько ниже вычисленной. Например, не 3000, а 2940, или не 1500, а 1450.
Применение описанных выше методик, позволит подобрать электромотор, удовлетворяющий предъявляемым требованиям, но, все же, надо следить за сохранностью шильдиков и паспортов, чтобы не тратить время на расчеты и поиск информации.
Видео:ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯСкачать
Работа и мощность
Теперь остановимся на таком понятии как «работа», которое в данном контексте имеет особое значение. Работа совершается всякий раз, когда сила — любая сила — вызывает движение. Работа равна силе, умноженной на расстояние. Для линейного движения мощность выражается как работа в определённый момент времени.
Если мы говорим о вращении, мощность выражается как вращающий момент (T), умноженный на частоту вращения (w).
Частота вращения объекта определяется измерением времени, за которое определённая точка вращающегося объекта совершит полный оборот. Обычно эта величина выражается в оборотах в минуту, т.е. мин-1 или об/мин. Например, если объект совершает 10 полных оборотов в минуту, это означает, что его частота вращения: 10 мин-1 или 10 об/мин.
Итак, частота вращения измеряется в оборотах в минуту, т.е. мин-1.
Приведем единицы измерения к общему виду.
Для наглядности возьмём разные электродвигатели, чтобы более подробно проанализировать соотношение между мощностью, вращающим моментом и частотой вращения. Несмотря на то, что вращающий момент и частота вращения электродвигателей сильно различаются, они могут иметь одинаковую мощность.
Например, предположим, что у нас 2-полюсный электродвигатель (с частотой вращения 3000 мин-1) и 4-полюсной электродвигатель (с частотой вращения 1500 мин-1). Мощность обоих электродвигателей 3,0 кВт, но их вращающие моменты отличаются.
Таким образом, вращающий момент 4-полюсного электродвигателя в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью.
Как образуется вращающий момент и частота вращения?
Теперь, после того, как мы изучили основы вращающего момента и скорости вращения, следует остановиться на том, как они создаются.
В электродвигателях переменного тока вращающий момент и частота вращения создаются в результате взаимодействия между ротором и вращающимся магнитным полем. Магнитное поле вокруг обмоток ротора будет стремиться к магнитному полю статора. В реальных рабочих условиях частота вращения ротора всегда отстаёт от магнитного поля. Таким образом, магнитное поле ротора пересекает магнитное поле статора и отстает от него и создаёт вращающий момент. Разницу в частоте вращения ротора и статора, которая измеряется в %, называют скоростью скольжения.
Читайте также: Угловая скорость вала гидромотора
Скольжение является основным параметром электродвигателя, характеризующий его режим работы и нагрузку. Чем больше нагрузка, с которой должен работать электродвигатель, тем больше скольжение.
Помня о том, что было сказано выше, разберём ещё несколько формул. Вращающий момент индукционного электродвигателя зависит от силы магнитных полей ротора и статора, а также от фазового соотношения между этими полями. Это соотношение показано в следующей формуле:
Сила магнитного поля, в первую очередь, зависит от конструкции статора и материалов, из которых статор изготовлен. Однако напряжение и частота тока также играют важную роль. Отношение вращающих моментов пропорционально квадрату отношения напряжений, т.е. если подаваемое напряжение падает на 2%, вращающий момент, следовательно, уменьшается на 4%.
Видео:Габариты электродвигателейСкачать
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.
Видео:Что означают ЦИФРЫ на шляпке болта?Скачать
В домашней обстановке определяем мощность электрического двигателя
Можно сделать через использование счетчика учета электроэнергии. Прежде чем приступить к измерению, надо выключить все электроприборы из сети, в том числе и освещение, а также оборудование, подключенное к электрощиту, т.е. все потребители электричества должны быть отключены.
Если прибор учета электроэнергии электронный, то нагрузка определится в кВт, которая на данный момент подключена к нему;
Если прибор учета дисковой индукционной модели, учет у него ведется в Кв./ч, и для измерения мощности следует зафиксировать последние имеющиеся показатели счетчика и включить двигатель
Для его работы на десять минут. После его отключения надо найти разность показаний и результат умножить на шесть, полученное значение и выражает активная мощность электродвигателя.
Чтобы определить потребление электрического тока электромотором надо:
В однофазных электросетях, надо просто провести математические расчеты: имеющееся значение мощности электромотора разделить на известную величину напряжения;
В трехфазных двигателях, надо известную мощность в киловаттах просто умножить на два.
Включение любого электрического двигателя сопровождается возникновением пускового тока, величина которого зависит от модели электрического двигателя, вращательной скорости и других показателей. Пусковой электрический ток возникает для того, чтобы столкнуть ротор для его раскрутки.
В момент раскрутки появляется индуктивное сопротивление, что приводит к уменьшению значения тока. Скачки энергии влияют на работу других электроприборов, которые питаются от одной линии, могут способствовать нарушению работоспособности электроники. Снижение пускового тока достигается с помощью специального оборудования. Таким образом, определяется мощность электродвигателя, и узнают его ток.
Кроме того, использование специальных устройств при запуске электродвигателей способствует долгой их эксплуатации.
Видео:Как определить мощность и обороты электромотораСкачать
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.
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
Пусковой ток электродвигателя
Зная тип и номинальную мощность электродвигателя, можно рассчитать номинальный ток.
Номинальный ток электродвигателей постоянного тока
Номинальный ток трехфазных электродвигателей переменного тока
где: PH — номинальная мощность электродвигателя; UH — номинальное напряжение электродвигателя, ηH — КПД электродвигателя; cosφH — коэффициент мощности электродвигателя.
Номинальные значения мощности, напряжения и КПД можно найти в технической документации на конкретную модель электродвигателя.
Зная значение номинального тока, можно рассчитать пусковой ток.
Формула расчета пускового тока электродвигателей
где: IH — номинальное значение тока; Кп — кратность постоянного тока к номинальному значению.
Пусковой ток необходимо рассчитывать для каждого двигателя в цепи. Зная эту величину, легче подобрать тип автоматического выключателя для защиты всей цепи.
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.
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 параметров существующего электродвигателя
Первым делом для подбора аналога требуется выяснить, что за двигатель установлен в настоящее время. Тип электродвигателя можно узнать, прочитав табличку, прикрепленную к станине электродвигателя. Там же можно рассмотреть, если табличка не закрашена многолетними слоями краски или не исцарапана отверткой, основные технические характеристики, такие как: номинальную мощность электродвигателя Pном, кВт (мощность передаваемую на вал P2, не путайте с мощностью P1 и S – потребляемой из сети); номинальное питающее напряжение Uном; номинальный ток Iном, А; номинальное число оборотов вала nном, об/мин; коэффициент полезного действия η; коэффициент мощности cos φ; режим работы; конструктивное исполнение, IM; защитное исполнение, IP; массу, кг; год выпуска. Если все же табличка не читабельна, необходимо обратиться к проектно-конструкторской документации технологического оборудования. В ней есть все перечисленные данные.
В итоге выясняем, что тип установленного электродвигателя – АО2-81-4У3. Расшифруем обозначение типа электродвигателя АО2-81-4У3: – АО2 – как уже говорилось, это серия электродвигателей. Данная серия была представлена 6-ю типоразмерами (габаритами), с 3-го по 9-й, со станиной закрытого исполнения и подшипниковыми щитами из чугуна; – 8 – порядковый номер габарита; – 1 – порядковый номер длины сердечника статора; – 4 – число полюсов; – У – климатическое исполнение; – 3 – категория размещения.
Данный тип электродвигателя является трехфазным электродвигателем общего назначения, основного исполнения, и рассчитан на продолжительный режим работы (S1). При данном режиме работы электродвигатель развивает мощность на валу равную 40 кВт при 1455 об/мин. Потребляемый из сети номинальный ток равен 126 А, при напряжении питания 220 В и 73 А, при напряжении питания 380 В. Соответственно обмотка электродвигателя может быть собрана в треугольник, при напряжении питания 220 В, и в звезду при напряжении питания 380 В. Коэффициент полезного действия 91,5%, коэффициент мощности 0,91.
Конструктивное исполнение двигателя IM1001 (с одним цилиндрическим концом вала, установленный в горизонтальном положении на лапы). Степень защиты электродвигателя от внешних воздействий IP54.
Стоит отметить, что практически все электродвигатели, начиная с мощности 15 – 20 кВт, изготавливают с шестью выводными концами обмотки. Это дает возможность запуска электродвигателя большой мощности переключением со звезды на треугольник, а также подключения электродвигателя на одно из двух напряжений питающей сети.
Стандартные напряжения питающей сети, при классе напряжения до 1000 В – 220, 380 и 660 В
Поэтому когда вы подбираете электродвигатель с шестью выводными концами обмотки, обязательно обращайте внимание, на какие напряжения он рассчитан. Обычно это 220/380 В и 380/660 В
Теперь нужно выяснить присоединительные размеры двигателя, а именно: высоту оси вращения вала; диаметр вала; расстояние между крепежными отверстиями расположенные на лапах станины; расстояние конца вала от передних крепежных отверстий (вылет вала), длину конца вала.
Размеры возможно определить непосредственно на электродвигателе с помощью измерительного инструмента, а также найти их в справочной литературе, что мы в данном случае и сделаем. Основные технические характеристики электродвигателей серии АО2 приведены в справочнике по электрическим машинам, 1988 года, составленный по редакцией И. П. Копылова.
На странице 304 в таблице 9.52 приведены габаритные, установочные и присоединительные размеры нашего двигателя.
В первой колонке находим обозначение габарита двигателя – 81. Далее, как в любой другой таблице, в выбранной строке находим интересующие нас размеры: – высота оси вращения – h = 250 мм; – диаметр конца вала – d = 60 мм; – длина конца вала – l = 140 мм; – расстояние по ширине станины между крепежными отверстиями – 2C = 406 мм; – расстояние по длине станины между крепежными отверстиями – 2C2 = 311 мм; – вылет конца вала – L8 = 168 мм.
Рисунок 1. Таблица габаритных, установочных и присоединительных размеров двигателей серии АО2
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала