ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານມໍເຕີ, ຄວາມໄວແລະແຮງບິດ

ແນວຄວາມຄິດຂອງພະລັງງານແມ່ນວຽກງານທີ່ເຮັດຕໍ່ຫນ່ວຍເວລາ.ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງພະລັງງານທີ່ແນ່ນອນ, ຄວາມໄວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແຮງບິດຕ່ໍາ, ແລະໃນທາງກັບກັນ.ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມໍເຕີ 1.5kw ດຽວກັນ, ແຮງບິດຜົນຜະລິດຂອງຂັ້ນຕອນທີ 6 ແມ່ນສູງກວ່າຂອງຂັ້ນຕອນທີ 4.ສູດ M = 9550P/n ຍັງສາມາດຖືກໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຫຍາບຄາຍ.

 

ສໍາລັບມໍເຕີ AC: ແຮງບິດຈັດອັນດັບ = 9550 * ອັດຕາພະລັງງານ / ຄວາມໄວການຈັດອັນດັບ;ສໍາລັບມໍເຕີ DC, ມັນເປັນບັນຫາຫຼາຍເພາະວ່າມີຫຼາຍປະເພດເກີນໄປ.ອາດຈະເປັນຄວາມໄວຂອງການຫມຸນແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບແຮງດັນຂອງ armature ແລະອັດຕາສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບແຮງດັນແຮງດັນ.ແຮງບິດແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າພາກສະຫນາມ ແລະກະແສໄຟຟ້າ.

 

  • ການ​ປັບ​ແຮງ​ດັນ​ຂອງ armature ໃນ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄວາມ​ໄວ DC ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄວາມ​ໄວ torque ຄົງ​ທີ່ (ແຮງ​ບິດ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ມໍ​ເຕີ​ແມ່ນ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​)
  • ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ປັບ​ແຮງ​ດັນ​ແຮງ​ດັນ​, ມັນ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄວາມ​ໄວ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຄົງ​ທີ່ (ພະ​ລັງ​ງານ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ມໍ​ເຕີ​ແມ່ນ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​)

T = 9.55 * P / N, ແຮງບິດຜົນຜະລິດ T, ພະລັງງານ P, ຄວາມໄວ N, ການໂຫຼດມໍເຕີແບ່ງອອກເປັນພະລັງງານຄົງທີ່ແລະແຮງບິດຂ້າມ, ແຮງບິດຄົງທີ່, T ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ P ແລະ N ແມ່ນອັດຕາສ່ວນ.ການໂຫຼດແມ່ນພະລັງງານຄົງທີ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນ T ແລະ N ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກົງກັນຂ້າມໂດຍພື້ນຖານ.

 

ແຮງບິດ = 9550 * ພະລັງງານຜົນຜະລິດ / ຄວາມໄວຜົນຜະລິດ

ພະລັງງານ (ວັດ) = ຄວາມໄວ (Rad/sec) x Torque (Nm)

 

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະສົນທະນາ, ມີສູດ P = Tn / 9.75.ຫນ່ວຍຂອງ T ແມ່ນ kg·cm, ແລະ torque = 9550 * ພະລັງງານຜົນຜະລິດ / ຄວາມໄວຜົນຜະລິດ.

 

ພະລັງງານແມ່ນແນ່ນອນ, ຄວາມໄວແມ່ນໄວ, ແລະແຮງບິດແມ່ນນ້ອຍ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເມື່ອຕ້ອງການແຮງບິດໃຫຍ່, ນອກເຫນືອຈາກມໍເຕີທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ຕ້ອງມີຕົວຫຼຸດຜ່ອນເພີ່ມເຕີມ.ມັນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ໃນລັກສະນະນີ້ວ່າເມື່ອພະລັງງານ P ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຄວາມໄວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແຮງບິດຜົນຜະລິດຈະນ້ອຍລົງ.

 

ພວກເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ມັນເຊັ່ນນີ້: ຖ້າທ່ານຮູ້ຄວາມຕ້ານທານແຮງບິດ T2 ຂອງອຸປະກອນ, ຄວາມໄວການຈັດອັນດັບ n1 ຂອງມໍເຕີ, ຄວາມໄວ n2 ຂອງເພົາຜົນຜະລິດ, ແລະລະບົບອຸປະກອນຂັບ f1 (f1 ນີ້ສາມາດກໍານົດໄດ້ຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ສະຖານະການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພາຍໃນປະເທດແມ່ນສູງກວ່າ 1.5 ) ແລະປັດໄຈພະລັງງານ m ຂອງມໍເຕີ (ນັ້ນແມ່ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ພະລັງງານທັງຫມົດ, ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນຊ່ອງສຽບເຕັມອັດຕາໃນ motor winding, ໂດຍທົ່ວໄປ. ທີ່ 0.85), ພວກເຮົາຄິດໄລ່ພະລັງງານ motor P1N ຂອງມັນ.P1N>=(T2*n1)*f1/(9550*(n1/n2)*m) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານຂອງມໍເຕີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເລືອກໃນເວລານີ້.
ຕົວຢ່າງ: ແຮງບິດທີ່ຕ້ອງການໂດຍອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນແມ່ນ: 500N.M, ການເຮັດວຽກແມ່ນ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ແລະຄ່າສໍາປະສິດຂອງອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນ f1 = 1 ສາມາດເລືອກໄດ້ດ້ວຍການໂຫຼດຄູ່, ຕົວຫຼຸດຜ່ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງ flange, ແລະຄວາມໄວຜົນຜະລິດ. n2=1.9r/ນາທີ ຈາກນັ້ນອັດຕາສ່ວນ:

n1/n2=1450/1.9=763 (ມໍເຕີສີ່ຂັ້ນຕອນແມ່ນໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້), ດັ່ງນັ້ນ: P1N>=P1*f1=(500*1450)*1/(9550*763*0.85)=0.117(KW) ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ໂດຍທົ່ວໄປເລືອກອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວ 0.15KW ແມ່ນປະມານ 763 ພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການກັບ
T = 9.55 * P / N, ແຮງບິດຜົນຜະລິດ T, ພະລັງງານ P, ຄວາມໄວ N, ການໂຫຼດມໍເຕີແບ່ງອອກເປັນພະລັງງານຄົງທີ່ແລະແຮງບິດຂ້າມ, ແຮງບິດຄົງທີ່, T ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ P ແລະ N ແມ່ນອັດຕາສ່ວນ.ການໂຫຼດແມ່ນພະລັງງານຄົງທີ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນ T ແລະ N ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກົງກັນຂ້າມໂດຍພື້ນຖານ.

ເວລາປະກາດ: 21-06-2022