电机电流与扭矩的关系?

一、电机电流与扭矩的关系?

在电机中电流与扭矩的关系:

1、恒电流情况下,转矩=转矩常数*电流(此时可以无视转速)。

2、转矩与转速成反比,在恒功率的情况下。 任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率)。 当转差率小于额定功率时的转差率时,任意转速下: 转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率 额定电功率=额定电压*额定电流 额定功率=电流*电压 额定转速(同步)=时间(秒)*频率/电动机磁极对数。

二、伺服电机输出电流与扭矩公式?

伺服电机扭矩根据公式T = 9550P/n 计算。

公式T = 9550P/n中:

P=功率,kW(千瓦)。

n=电机的额定转速,r/min(转/每分钟)。

T=转矩,Nm(牛·米)。

交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。

目前应用较多的转子结构有两种形式:

1、一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;

2、另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm,为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子.空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。

扩展资料

伺服电机的转矩和性能的关系:

1、额定转矩。在额定电压、额定负载下,电机转轴上产生的扭矩称为电机的额定转矩。

2、起动转矩。给停止状态的电机加上电压的瞬间,电机产生的转矩称为起动转矩。起动转矩表征了电机的起动能力,它与起动方式有关(如降压起动、交流电机变频调速起动、绕线电机串接电阻起动等)。

三、在电机中电流与扭矩有何关系?

说说自己的理解:转子串接电阻,定子外加电源,启动时定子中流过的电流为启动电流,转子上的转矩为启动转矩。

先说启动电流。启动电流由定子外加电源、定子感应磁场共同决定。定子磁场由定子电流产生的磁场和转子电流产生的磁场合成得到。转子外加电阻后,启动时转子电流变小,其在定子上产生的磁场也相应变小。根据电动势为磁通对时间的变化量的原理,要维持定子中总磁通不变,根据定子电流磁场、转子电流磁场在空间的相位关系,定子电流产生较小的磁通便满足要求,也就是启动电流变小的原因。

启动力矩为作用在转子上的力矩。力矩由转子上的合成磁场、转子电流决定。启动时转子电流减小,定子电流减小,但根据转子、定子电流减小的情况不同,合成的磁场反而变大。启动力矩反而变大。

以上只是简单的定性理解,深层次的分析要借助电磁场方程和电机结构分析。分析结果可得到电机的机械曲线。

四、电机抱闸的制动扭矩与电流的换算关系?

两者之间没有直接的关系,扭矩与转速关系密切,如果非要换算的话,制动扭矩与电机电流成非线性平方正比关系

五、电机额定扭矩与峰值扭矩关系?

转矩有时又称为扭矩。 电机的额定转矩是个固定植,在设计时已经确定。 而当电机发动后,扭矩随着转速的增大而增大;从而就产生了最大扭矩。 电机最大扭矩和额定扭矩,都是电机重要的参数。电机最大扭矩与电机的转速和功率有关,在功率一定的情况下,扭力越大转速就越低;扭力越小转速就越高。而额定扭矩只是一个固定的数值,不受什么外界因素的影响。

六、电机启动电流?

如果单纯的谈电机的启动电流,一般在每个厂家提供的参数表中就可以找到,在数值上启动电流和堵转电流的数值是一样的,这个数值表明电机的过载能力。

但是在实际的应用中,启动电流和负载有关,要根据实际的负载来计算得出。

七、电机扭矩与匝数关系?

电机杻矩与匝数成正比。

匝数多扭力就强,但转速会低,匝数少转速快,但扭力弱,因为匝数越多,产生的磁力会越大,当然电流大也会增大磁场。 转速公式:n=60f/P (n=转速,f=电源频率,P=磁极对数) 扭矩公式:T=9550P/n T是扭矩,单位N·m ,P是输出功率,单位KW , n是电机转速,单位r/min。

八、电机速度与扭矩关系?

转矩和转速的乘积的k倍等于功率,也就是说,功率一定的时候,转速与转矩成反比关系。

对于变频器而言,低速时转矩高;对于电机而言,低速时转矩高。

转矩代表的是力量,转速是速度,力量越大代表力越大,转速快只代表速度,力量大才可以把螺丝拧的更紧 ,转速高了速度才上的去,等。

九、关于电机扭矩计算:,电机的转矩和电流与转速之间的关系?

恒电流情况下,转矩=转矩常数*电流(此时可以无视转速)转矩与转速成反比 是说在恒功率的情况下。

十、伺服电机与变频电机哪个扭矩大?

变频电机的扭矩大。

变频电机在速度控制和力矩控制要求不高的场合应用较多,也有在加有位置反馈信号后构成位置闭环控制的变频电机,但其精度和响应都不高;伺服电机一般应用在有严格控制要求,精度和响应要求高的场合。

总得来说,能用变频控制的运动场合几乎都能用伺服控制取代。但伺服电机与变频电机在实际应用中,有两大明显区别。一是伺服电机的价格要远高于变频电机;二是变频器的功率最大能做到几百Kw,甚至更高,但伺服最大也就到几十Kw。

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