Y系列三相异步电机的额定电流计算
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y系列三相异步电动机技术数据Y系列技术数据: 型号功率(KW) 额定电流IN(A) 额定转速nN(rpm) 效率η(%) 功率因数(cos) 堵转转矩堵转电流最小转矩最大转矩额定转矩Tst/TN 额定电流Lst/TN 额定转矩Tmin/TN 额定转矩Tmax/Tn 同步转速3000转/分rpm Y80M1-2 0.75 1.8 2830 75.0 0.84 2.2 6.5 1.5 2.3 Y80M2-2 1.1 2.5 77.0 0.86 7.0 Y90S-2 1.5 3.4 2840 78.0 0.85 Y90L-2 2.2 4.7 80.5 0.86 1.4 Y100L-2 3 6.4 2870 82.0 0.87 Y112M-2 4 8.2 2890 85.5 Y132S1-2 5.5 11 29000.88 2.01.2 Y132S2-2 7.5 15 86.2 Y160M1-211 22 2930 87.2 Y160M2-2 15 29 88.2 Y160L-2 18.5 36 89.0 0.89 1.1 2.2 Y180M2 22 43 2940 Y200L1-2 30 57 2950 90.0 Y200L2-2 37 70 90.5 Y225M-2 45 84 2970 91.5 1.0 Y250M-2 55 103 Y280S-2 75 140 92.0 0.9 Y280M-2 90 167 92.5 Y315S-2 110 200 2980 1.8 6.8 Y315M-2 132 237 93.0 Y315L1-2 160 286 93.5 Y315L2-2 200 356 0.8型号功率(KW) 额定电流IN(A) 额定转速nN(rpm) 效率η(%) 功率因数(cos) 堵转转矩堵转电流最小转矩最大转矩额定转矩Tst/TN 额定电流Lst/TN 额定转矩Tmin/TN 额定转矩Tmax/Tn 同步转速1500转/分rpm Y80M1-4 0.55 1.5 1390 73.0 0.76 2.4 6.0 1.7 2.3 Y80M2-4 0.75 2.0 74.5 2.3 1.6 Y90S-4 1.1 2.8 1400 78.0 0.78 6.5 Y90L-4 1.5 3.7 79.0 0.79 Y100L1-4 2.2 5.0 1430 81.0 0.82 2.2 7.0 1.5 Y100L2-4 3 6.8 82.5 0.81 Y112M-4 4 8.8 1400 84.5 0.82 Y132S-4 5.5 12 85.5 0.84 1.4 Y132M-4 7.5 15 87.0 0.85 Y160M-4 11 23 1460 88.0 0.84 Y160L-4 15 30 88.5 0.85 Y180M-4 18.5 36 1470 91.0 0.86 2.01.22.2 Y180L-4 22 43 91.5 Y200L-4 30 57 92.2 0.87 Y225S-4 37 70 1480 91.8 1.9 Y225M-4 45 84 92.3 0.88 1.1 Y250M-4 55 103 92.6 2 Y280S-4 75 140 92.7 1.9 1.0 Y280M-4 90 164 93.5 0.89 Y315S-4 110 201 93.5 1.8 6.8 Y315M-4 132 241 1490 94.0 Y315L1-4 160 291 94.5 Y315L2-4 200 354 0.9型号功率(KW) 额定电流IN(A) 额定转速nN(rpm) 效率η(%) 功率因数(cos) 堵转转矩堵转电流最小转矩最大转矩额定转矩Tst/TN 额定电流Lst/TN 额定转矩Tmin/TN 额定转矩Tmax/Tn 同步转速1000转/分rpm Y80M-6 0.55 1.8 910 71.5 0.70 2.0 5.5 1.5 2.2 Y90S-6 0.75 2.3 72.5 0.70 Y90 1.1 3.2 73.5 0.72 1.3 Y100L-6 1.5 4.0 940 77.5 0.74 6.0 Y112M-6 2.2 5.6 80.5 Y132S-6 3 7.2 960 83.0 0.76 6.5 Y132M1-6 4 9.4 84.0 0.77 Y132M2-6 5.5 13 85.3 0.78 Y160M-6 7.5 17 970 86.0 2.0 Y160L-6 11 25 87.0 1.2 Y180L-6 15 31 89.5 0.81 1.8 Y200L1-6 18.5 38 89.8 0.83 Y200L2-6 22 45 90.2 Y225M-6 30 60 980 0.85 1.7 Y250M-6 37 72 90.80.86 1.8 Y280S-6 45 85 92.0 0.87 1.1 Y280M-6 55 104 Y315S-6 75 141 990 92.8 1.6 1.0 Y315M-6 90 168 93.2 Y315L1-6 110 204 93.5 Y315L2-6 132 245 93.8型号功率(KW) 额定电流IN(A) 额定转速nN(rpm) 效率η(%) 功率因数(cos) 堵转转矩堵转电流最小转矩最大转矩额定转矩Tst/TN 额定电流Lst/TN 额定转矩Tmin/TN 额定转矩Tmax/Tn 同步转速750转/分rpm Y132S-8 2.2 5.6 710 80.5 0.71 2.0 5.5 1.22.0 Y132M-83 7.3 82.0 0.72 Y160M1-84 9.5 715 84.0 0.73 6.0 Y160M2-8 5.5 12.785.0 0.74 Y160L-8 7.5 17.0 86.0 0.75 5.5 Y180L-8 11 24.4 730 87.5 0.77 1.7 6.0 1.1 Y200L-8 15 32.9 88.0 0.76 1.8 Y225S-8 18.5 39.7 735 89.0 1.7 Y225M-8 22 46.4 90.0 0.78 1.8 Y250M-8 30 61.6 90.5 0.80 Y280S-8 37 76.1 740 91.0 0.79 Y280M-8 45 90.8 91.7 0.80 1.0 Y315S-8 55 111 92.0 1.6 6.5 Y315M-8 75 150 92.5 0.81 0.9 Y315L1-8 90 179 93.0 0.82 Y315L2-8 110 219 93.3 6.3型号功率(KW) 额定电流IN(A) 额定转速nN(rpm) 效率η(%) 功率因数(cos) 堵转转矩堵转电流最小转矩最大转矩额定转矩Tst/TN 额定电流Lst/TN 额定转矩Tmin/TN 额定转矩Tmax/Tn 同步转速600转/分rpm Y315S-10 45 100 590 91.5 0.75 1.5 6.2 / 2.0 Y315M-10 55 121 92 0.75 Y315L1-10 75 162 92.5 0.76。
三相电机和单相电机电流计算公式
分两种状况,常用的就是三相电机和单相电机,两种电压等级的电机计算公式是不同的,一起来分析一下。
三相电机计算公式
三相电机的计算公式I=P÷(√3.U.Cosφ.η),以下图的名牌为例,其中效率未知,一般三相电机的效率是85%以上,铭牌中功率标定值为315KW,表明在额定状态下该电机的输出的功率值,由于电机都会有功率损耗,也就是输入功率和输出功率不对等。
那么就会产生效率(η)η=P1/P2这个参数,其中P1为输出功率,P2为输入功率,一般鼠笼式电动机的效率需要保持在85%以上。
暂认为n=0.95,把参数代入公式中可以计算出I=315000÷(√3x380x0.87x0.95)≈579A,数值略微有点大,说明这个电机的效率值应当比较高。
以上是三相电机电流的计算方法。
单相电机计算公式
单相电机的计算公式I=P÷(U.Cosφ.η)
U 表示额定电压
I 表示额定电流
cosφ 表示功率因素,不同电机不一样。
单相电机一般取0.95
η 表示效率,不同电机不一样。
单相电机一般取0.75
1台3KW的单相异步电机,求它的额定电流大小?
有了三相电机做比较,单相电机计算电流就没有那么难了,感爱好的可以去试一试哦。
Y系列,Y2系列电动机主要参数表Y系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。
安装尺寸和功率等级符合IEC标准,外壳防护等级为IP44,冷却方法为IC411,连续工作制(S1)。
适用于驱动无特殊要求的机械设备,如机床、泵、风机、压缩机、搅拌机、运输机械、农业机械、食品机械等。
Y系列电动机效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、运行安全可靠。
Y80~315电动机符合Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件JB/T9616-1999。
Y355电动机符合Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件JB5274-91。
Y80~315电动机采用B级绝缘。
Y355电动机采用F级绝缘。
额定电压为380V,额定频率为50Hz。
功率3kW 及以下为Y接法;其它功率均为△接法。
电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
Y2系列电动机是Y系列电机的更新换代产品,是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。
它是我国九十年代最新产品,其整体水平已达到国外同类产品九十年代初的水平。
该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。
Y2系列电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,与德国DIN42673标准一致,也与Y系列电机一样,其外壳防护等级为IP54,冷却方法为IC41l,连续工作制(S1)。
采用F级绝缘,温升按B级考核(除315L2-2、4,355全部规格按F级考核外),并要求考核负载噪声指标。
Y2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。
功率3kwt以下为Y接法,其他功率均为△接法。
电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
三相电机额定电流算法三相电机额定电流算法是指根据电机的额定功率和额定电压计算出电机的额定电流的过程。
在实际的电机应用中,电机的额定电流是非常重要的一个参数,它决定了电机的工作状态和使用条件。
对于三相电机而言,额定电流是指在额定功率和额定电压下,电机所需要的电流大小。
通常情况下,电机的额定功率和额定电压是已知的,因此只需要根据所给定的额定功率和额定电压,通过计算得出额定电流即可。
首先,我们需要知道电机的额定功率,它是指电机在额定转速下的输出功率。
电机的额定功率通常在电机的技术参数中有明确的标注。
其次,我们还需要知道电机的额定电压,它是指电机在额定电流下正常工作时所需要的电压大小。
电机的额定电压也常常在电机的技术参数中有明确的标注。
根据电机的额定功率和额定电压,我们可以使用如下的公式来计算电机的额定电流:额定电流 = 额定功率 / (根号3 * 额定电压)其中,根号3是由于三相电流和单相电流之间存在着不同的关系,所以需要进行校正。
根号3可以简单地理解为1.732。
举个例子来说明这个算法的使用方法:假设一个电机的额定功率为5 kW,额定电压为380 V。
那么根据上述的公式,我们可以得到该电机的额定电流如下:额定电流 = 5 kW / (1.732 * 380 V) = 8.68 A因此,在这个例子中,该电机的额定电流为8.68 A。
需要注意的是,上述的计算方法是针对理想情况下的电机而言的。
实际情况中,由于电机的损耗和一些其他因素的影响,电机的额定电流可能会有所偏差。
因此,在实际应用中,我们往往还会考虑一些安全因素,给电机留一定的余量。
综上所述,三相电机的额定电流是根据电机的额定功率和额定电压计算得出的一个重要参数。
通过使用相应的公式,我们可以很方便地计算电机的额定电流,并为电机的正常运行提供参考。
在实际应用中,我们还需要考虑一些额外的因素,并给电机留一定的余量以确保电机的安全运行。
三相异步电机是工业生产中常见的一种电动机,其最大电流和额定电流是其运行时需要重点考虑的参数。
本文将从三相异步电机的基本原理、最大电流和额定电流的定义和计算方法、影响最大电流和额定电流的因素等方面进行探讨。
一、三相异步电机的基本原理1. 三相异步电机的结构和工作原理三相异步电机是由定子和转子组成的。
定子上绕有三组对称分布的绕组,每组绕组都通过电源进行供电,并依次相位延时。
转子则由绕组和铁芯构成,转子的绕组被异步电机运行时产生的转子感应电动势激励,从而产生转矩,驱动机械设备运行。
2. 三相异步电机的运行特性三相异步电机在运行时,其最大电流和额定电流是其电气特性的重要指标。
最大电流通常是指在短时间内,电机能够承受的最大电流值,而额定电流则是指电机长时间运行时所能承受的电流值。
二、最大电流和额定电流的定义和计算方法1. 最大电流的定义和计算方法最大电流是指在短时间内,电动机能够承受的最大电流值。
其计算方法一般是根据电机的额定功率和额定电压来确定的,计算公式如下:最大电流= 3 × 额定功率÷ (√3 × 额定电压× 功率因数)2. 额定电流的定义和计算方法额定电流是电机长时间运行时所能承受的电流值。
其计算方法也是根据电机的额定功率和额定电压来确定的,计算公式如下:额定电流 = 额定功率÷ (√3 × 额定电压× 功率因数)三、影响最大电流和额定电流的因素1. 电机的轴向长度电机的轴向长度会影响其铁心的长度和导体的布置,从而影响电机的最大电流和额定电流。
2. 绕组的绕组方式电机的绕组方式,如圆排绕组、梯形绕组等,会影响绕组的填充系数和电机的电磁特性,进而影响最大电流和额定电流。
3. 电机的冷却方式电机的冷却方式,如自冷却方式和强迫通风冷却方式,会影响电机的散热能力,进而影响最大电流和额定电流。
4. 电机的工作环境电机的工作环境,如温度、湿度等,也会对电机的散热和绝缘性能产生影响,从而影响最大电流和额定电流。
电机额定电流的计算
电机额定电流的计算
一、计算公式
1、三相的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
2、单相的计算公式:
P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
3、公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
二、经验公式:
1、按电压分
380V电压,每千瓦2A,
660V电压,每千瓦1.2A,
3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。
2、按功率分
3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率
三、额定电流的概念
1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
3、当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。
三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
4、当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。
绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数是对的
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流。
电机的额定电流计算公式电机,这玩意儿在咱们的生活中可太常见啦!从工厂里的大型机器,到家里的小电器,到处都有它的身影。
要想弄清楚电机的额定电流怎么算,咱们得一步步来。
先来说说什么是电机的额定电流。
这就好比一个人能承受的最大工作量,超过了就累得不行,电机也是一样,额定电流就是它正常工作时能承受的电流大小。
那怎么算这个额定电流呢?其实有个简单的公式:额定电流(I)=电机功率(P)÷(1.732 ×电机电压(U)×功率因数(cosφ)×效率(η))。
咱来详细说说这里面的每一项。
电机功率,就是电机干活的能力大小,单位一般是千瓦(kW)。
电机电压,常见的有 220V 和 380V 两种。
功率因数和效率呢,这俩家伙稍微有点复杂。
功率因数反映了电机对电能的利用效率,一般在 0.8 左右;效率则表示电机把电能转化为机械能的能力,通常也在 0.8 到 0.9 之间。
给您举个例子吧,就说我前段时间去一个工厂,他们有一台电机,功率是 5.5kW,电压是 380V,功率因数是 0.85,效率是 0.9。
那咱们来算算它的额定电流。
先把数值代入公式:I = 5500 ÷(1.732 × 380 × 0.85 × 0.9),经过一番计算,得出的额定电流大概是 10.5A 左右。
这就好比咱们知道了一个人的饭量,就能合理安排他的饮食,对于电机来说,知道了额定电流,就能给它提供合适的电源,保证它正常稳定地工作。
再说说在实际应用中,要是电流超过了额定电流会怎么样。
这就好比让一个人干远超他能力的活,他肯定累得够呛,甚至会病倒。
电机也一样,电流过大,电机就会发热,严重的话还会烧毁。
所以,准确计算电机的额定电流非常重要。
另外,还有些特殊情况得注意。
比如说,电机启动的时候,电流会比额定电流大很多,这就像汽车刚启动时耗油多一样。
还有,不同类型的电机,计算公式可能会有些小差别,这就得根据具体情况来选择合适的公式啦。
三相异步电念头的起动电流:如果直接启动,起动电流是额定电流的5-7倍,如果降压启动(Y-△),起动电流是额定电流的2-3倍或者说是直起的三分之一.中小型三相异步电念头的空载电流与电机的额定电流之间,消失必定的关系.一般2极电机的空载电流为额定电流的20~30%.4极电机的空载电流为额定电流的20~40%.6.8极电机的空载电流为额定电流的30~50%.空载电流没有绝对值,只有如下经验值功率0.125KW0.5KW2KW10KW50KW100KW极数以下以下以下以下以下以下以下270--95% 45--70% 40--55% 30--45% 23--45% 18--30%480--96% 65--85% 45--60%35--55% 35--55% 20--30%685--98% 70--90% 50--65%35--65% 35--65% 22--33%8 90--98% 75--90% 50--70%37--70% 37--70% 25--35%三相异步电念头的转子电流盘算Y型接法时与线电流一样,三角接法时为线电流的根号3分之一星形接法相电流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍.三角形衔接,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍.三角形接法功率大,起动电流也大星形接法功率小,起动电流也小采取变频器运转,随著电机的加快响应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(依据机种不合,为125%~200%).用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,是以,将产活力械电气上的冲击.采取变频器传动可以腻滑地起动(起动时光变长).起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对於带有转矩主动加强功效的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动.。
(1) 速算口诀:电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。
通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。
(2) 经验公式:电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,1 0kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。
二电动机配用断路器的选择低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。
3 80V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。
断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
2.1 电动机保护用断路器选用原则(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。
对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。
按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。
2.2断路器脱扣器整定电流的速算口诀“电动机瞬动,千瓦20倍”“热脱扣器,按额定值”上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。
对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
三电动机配用熔断器的选择选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。
最大转距堵转转距堵转电流转动惯量型号额定功率(KW)定子电流(A)转速(r/min)效率(%)功率因数cosΦ额定转距额定转距额定电流电机Jkg·m²负载Jkg·m²重量(kg)Y3553-4 220 26.7 1480 93.3 0.85 1.8 0.8 6.5 3.0 161 1720 Y3554-4 250 30.3 1480 93.4 0.85 1.8 0.8 6.5 4.0 161 1760 Y3555-4 280 33.5 1480 93.5 0.86 1.8 0.8 6.5 4.0 161 1800 Y3556-4 315 37.7 1480 93.6 0.86 1.8 0.8 6.5 4.0 161 1860 Y4001-4 355 42.3 1485 93.8 0.86 1.8 0.8 6.5 6.0 161 2280 Y4002-4 400 47.6 1485 94.0 0.86 1.8 0.8 6.5 6.0 161 2350 Y4003-4 450 53.4 1485 94.2 0.86 1.8 0.8 6.5 7.0 161 2430 Y4004-4 500 58.6 1485 94.3 0.87 1.8 0.8 6.5 7.0 161 2520 Y4005-4 560 65.5 1485 94.5 0.87 1.8 0.8 6.5 8.0 161 2610 Y4501-4 630 73.5 1485 94.8 0.87 1.8 0.8 6.5 11 161 3170 Y4502-4 710 82.7 1485 95.0 0.87 1.8 0.8 6.5 12 161 3250 Y4503-4 800 93.0 1485 95.1 0.87 1.8 0.8 6.5 13 161 3370 Y4504-4 900 104.6 1485 95.2 0.87 1.8 0.8 6.5 14 161 3590 Y5001-4 1000 116.1 1490 95.3 0.87 1.8 0.8 6.5 24 161 4150 Y5002-4 1120 128.4 1490 95.4 0.88 1.8 0.8 6.5 26 161 4300 Y5003-4 1250 143.1 1490 95.5 0.88 1.8 0.8 6.5 30 161 4600 Y5004-4 1400 160.1 1490 95.6 0.88 1.8 0.8 6.5 32 161 4770 Y5601-4 1600 180.8 1490 95.7 0.89 1.8 0.8 6.5 57 161 6350 Y5602-4 1800 203.1 1490 95.8 0.89 1.8 0.8 6.5 60 161 6580 Y5603-4 2000 225.5 1490 95.9 0.89 1.8 0.8 6.5 66 161 6750 Y6301-4 2240 252.3 1490 96.0 0.89 1.8 0.8 6.5 102 161 8760 Y6302-4 2500 281.3 1490 96.1 0.89 1.8 0.8 6.5 112 161 9170 Y6303-4 2800 314.7 1490 96.2 0.89 1.8 0.8 6.5 119 161 9390 Y3555-6 220 27.8 990 93.0 0.82 1.8 0.8 6.5 6.0 210 2130 Y3556-6 250 31.4 990 93.3 0.82 1.8 0.8 6.5 7.0 236 2270 Y4002-6 280 34.7 990 93.5 0.83 1.8 0.8 6.5 10 262 2300 Y4003-6 315 39.0 990 93.7 0.83 1.8 0.8 6.5 11 291 2360 Y4004-6 355 43.8 990 93.9 0.83 1.8 0.8 6.5 11 324 2440 Y4005-6 400 49.3 990 94.0 0.83 1.8 0.8 6.5 12 361 2530 Y4501-6 450 54.7 990 94.3 0.84 1.8 0.8 6.5 15 401 3130 Y4502-6 500 59.9 990 94.5 0.85 1.8 0.8 6.5 16 440 3210 Y4503-6 560 66.9 990 94.7 0.85 1.8 0.8 6.5 17 487 3310 Y4504-6 630 75.2 990 94.8 0.85 1.8 0.8 6.5 20 540 3540 Y5001-6 710 84.6 990 95.0 0.85 1.8 0.7 6.5 32 599 4070 Y5002-6 800 95.2 990 95.1 0.85 1.8 0.7 6.5 34 665 4210 Y5003-6 900 107.0 990 95.2 0.85 1.8 0.7 6.5 40 736 4500 Y5004-6 1000 118.8 990 95.3 0.85 1.8 0.7 6.5 47 805 4630YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(10KV)(保证值)YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(10KV)(保证值)Y 系列中型高压三相异步电动机(6KV )外形尺寸及安装尺寸 mm安装尺寸外形尺寸(极限)机座号级数A B C D E F×GDG H K AC AD HD LY355 4~6 630 900 315 100 90355281100 800 11701890Y400 4~8 710 1000 335 110 28×161004001150 850 133019804 120 210109Y450 6~128001120 355 450351300 900 147521804130 32×18119Y500 6~12 900 1250 475 140 1285001420 965 165525504 150 25036×20138Y560 6~12 1000 1400 500 160 147560421600 1100 185029004 170 40×22157Y6306~12 1120 1600 530 180 30045×25165630481800 1200 20503100Y 系列(10kV)中型高压三相异步电动机外形尺寸及安装尺寸 mm安装尺寸外形尺寸(极限)机座号 极数 A B C D E F×GD G H K AC AD HD L 4 Y450 6~12800 1120 355 11028×16100450351300 1100 155021804 120 210109Y500 6~12 900 1250 475 130 32×181195001420 1150 170025504 150 25036×20138Y560 6~12 1000 1400 500 160 147560421600 1250 185029004 170 40×22157Y6306~12 1120 1600 530 180 30045×25165630481800 1300 20503100YKK 系列中型高压三相异步电动机(6KV )外形尺寸及安装尺寸mm安装尺寸外形尺寸(极限)机座号级数A B C D E F×GDG H K AC AD HD LYKK355 4~12 630 900 315 100 90355281120 1000 15002200YKK400 4~12 710 1000 335 110 28×161004001260 1050 170024004 120 210109YKK4506~12800 1120 335 450351420 1100 190026004130 32×18119YKK500 6~12 900 1250 475 150 1285001600 1150 220029004 150 25036×20138YKK560 6~12 1000 1400 500 160 147560421800 1250 240032004 170 40×22157YKK630 6~12 1120 1600 530 180 30045×25165630482000 1300 27003500YKK 系列(10kV)中型高压三相异步电动机外形尺寸及安装尺寸 mm安装尺寸外形尺寸(极限)机座号 极数 A B C D E F×GD G H K AC AD HD L 4 Y450 6~12800 1120 355 11028×16100450351420 1100 190026004 120 210109Y500 6~12 900 1250 475 130 32×181195001600 1150 220029004 150 25036×20138Y560 6~12 1000 1400 500 160 147560421800 1250 240032004 170 40×22157Y6306~12 1120 1600 530 180 30045×25165630482000 1300 27003500。
一、概述Y2系列电动机是Y系列电机的更新换代产品,是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。
已达到国外同类产品九十年代初的水平。
该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。
Y2系列电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,与德国DIN42673标准一致,也与Y系列电机一样,其IC41l,连续工作制(S1)。
采用F级绝缘,温升按B级考核(除315L2-2、4,355全部规格按F级考核外),并要求考核负载噪声 Y2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。
功率3kwt以下为Y接法,其他功率均为△接法。
电空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低二、型号含义Y2系列电动机有两种设计,一种是适用于一般机械配套和出口需要,在轻载时有较高效率,在实高堵转转矩,此设计称为Y2-Y系列。
中心高63~355mm,功率从0.12~315kW。
电动机符合JB/T8680.1-1998 Y2系列动机(机座号63~355)技术条件。
型号含义:如Y2-200L1-2Y:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机”表示极数,“Y”表示第一种设计(可省略)。
第2种设计是满载时有较高效率,更适用于长期运行和负载率较高的使用场合,如水泵、风机配套,此设率从0.55~90kW。
电动机符合JB/T8680.2-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。
型号含义:如Y2-200L2-6E:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机”表示极数,“E”表示第二种设计。
三、结构简介1.Y2系列电动机机座外轮廓呈四方形兼圆形,散热片呈垂直,水平平行分布,全部采用铸铁结构。
另外H2.本系列电动机采用浅端盖结构,增加了内部加强筋的数量和尺寸,全部采用铸铁结构,另外H63~112还和检修,H180及以上增设了不停机的注油装置。
电机的额定电流计算法电机的额定电流是指在额定条件下,电机正常工作时所需的电流大小。
额定电流的计算是电机设计和选型的重要步骤,准确的额定电流计算能够确保电机在工作过程中稳定可靠的工作。
下面我将详细介绍电机额定电流的计算方法。
一、理论计算法:理论计算法是通过电机的额定功率、额定电压和额定功率因数等参数来计算额定电流的方法。
以下是基于理论计算的常用计算公式:1.三相感应电机的额定电流计算公式:额定电流(A)=额定功率(W)/额定电压(V)/√3/功率因数在此公式中,额定功率是指电机在额定条件下所能输出的功率,通常以千瓦(kW)为单位;额定电压是指电机的额定工作电压,通常以伏特(V)为单位;功率因数是指电机的功率因数,其值通常为0.8至0.9之间。
2.单相感应电机的额定电流计算公式:额定电流(A)=额定功率(W)/额定电压(V)/功率因数单相感应电机的额定电流计算公式与三相感应电机类似,区别在于单相感应电机中不需要除以√3二、实测法:实测法是通过实际测量电机的电流来确定其额定电流的方法。
这种方法通常在实际应用中使用,主要有两种测量方式:1.直流电流测量法:这种方法需要将电机改装为直流电动机,通过测量电机在额定电流下的直流电流来确定其额定电流。
具体步骤包括:将电机连接到一个直流电源上,逐渐增大电流,记录并绘制电流与电压之间的关系曲线,在曲线中确定额定电流对应的电压值,再通过测量电压和额定电压的比值来计算额定电流。
2.交流电流测量法:这种方法通过测量电机在额定电流下的交流电流来确定其额定电流。
具体步骤包括:将电机连接到一个交流电源上,逐渐增大电流,通过功率仪表等设备测量电流值,直到达到额定电流的数值为止。
需要注意的是,实测法需要特定的测量设备和实验环境,而且操作相对复杂,所以在实际应用中并不常见,通常更多地采用理论计算法来计算电机的额定电流。
综上所述,电机的额定电流计算可以通过理论计算法和实测法来进行。
理论计算法是根据电机的额定功率、额定电压和功率因数等参数来计算额定电流的方法;实测法则是通过测量电机的电流来确定其额定电流。
电动机额定电流计算公式一、三相电动机功率P=√3UIcosφ P=功率,√3=,U=电压,I=电流,cosφ=功率因数,取之间, 计算取1、单相电动机电流计算公式:I=P/UCOSφ2、三相电动机电流计算公式:I=P/√3UCOSφ二、已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数商乘系数零点七六;有功功率P=√3UIcosφ即: I=P/√3UCOSφ,也就是=1/√3COSφ说明:1、以上公式和口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算;由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同;不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同;若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数; 三相二百二电机一个千瓦三点五安培; 常用三百八电机一个千瓦两安培; 低压六百六电机一个千瓦一点二安培; 高压三千伏电机四个千瓦一安培; 高压六千伏电机八个千瓦一安培;2、口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意;3、口诀中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值;功率因数为,效率,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些;这就得使用口诀计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW 以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小;4、运用口诀计算技巧;用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压数去除、商数2去乘容量kW数;若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以系数;5、误差;口诀中系数是取电动机功率因数为、效率为而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差;由口诀推导出的5个专用口诀容量kW与电流A的倍数,则是各电压等级kV数除去系数的商;专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大;一般千瓦数较大的算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些;对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后;可以四舍而五不入只取整数,这样既简单又不影响实用;对于较小的电流也只要算到一位小数即可;。
三相电机电流计算
三相电机电流计算
三相电机电流是指三相电机在工作时所需要的电流,它与三相电机的功率、电压以及效率等因素有关。
对于三相电机而言,电流是一个重要的参数,它不仅影响三相电机的能效,还决定了三相电机的运行参数。
研究和计算三相电机电流的方法有很多,但计算的过程主要包括三个步骤:
第一步,确定三相电机的电压和功率。
由于三相电机的电压和功率是直接影响电流的因素,因此,在计算三相电机电流之前,必须先确定三相电机的电压和功率。
第二步,确定三相电机效率。
三相电机的效率是根据电压和功率来确定的,并会直接影响三相电机的电流。
第三步,根据三相电机的电压、功率和效率计算电流。
具体的计算步骤如下:
首先,需要计算三相电机的额定功率,公式为:
P=3*U*I*cosθ
其中,P是三相电机的额定功率,U是三相电机的额定电压,I是三相电机的额定电流,cosθ是三相电机的功率因数。
然后,计算三相电机的实际功率,公式为:
P1=3*U*I1*cosθ1
其中,P1是三相电机的实际功率,U是三相电机的额定电压,I1是三相电机的实际电流,cosθ1是三相电机的实际功率因数。
接下来,根据三相电机的额定功率和实际功率,可以计算出三相电机的效率,公式为:
η=P1/P
最后,根据三相电机的效率,可以计算出三相电机的实际电流,公式为:
I1=P/(3*U*cosθ*η)
通过以上三个步骤,就可以计算出三相电机的电流了。
总之,计算三相电机电流是一个很重要的步骤,需要精确的计算和准确的参数。
通过精确的计算,不仅可以获得准确的电流参数,还可以保证三相电机的安全运行以及达到预期的效果。