Мощность электродвигателя – паспортная характеристика прибора, превращающего электрическую энергию в кинетическую. Это один из ключевых параметров при выборе устройства для обслуживания различного оборудования. Она всегда указывается в сопроводительной документации и дополнительно «штампуется» на шильднике электрического двигателя, закрепленном на его корпусе.
Но документы не всегда сохраняются, а надпись на шильднике может затереться. В таких случаях для дальнейшей эксплуатации, проверки, подключения может потребоваться расчет мощности электродвигателя. Он производится разными способами, о которых и расскажем.
Способы расчета мощности электродвигателя
Учитывая широкое распространение, неудивительно, что формул мощности электродвигателя существует довольно много. Самые простые в плане применения на производстве – следующие три подхода.
- Расчет мощности электродвигателя по току. Для определения фактического показателя прибор надо подключить (напряжение – фиксированное) и изменять ток поочередно на каждой из обмоток при помощи амперметра. Алгоритм действий такой:
- берется количество замеров;
- определяется сила тока в Амперах для каждого замера;
- все показатели суммируются и делятся на количество замеров;
- среднее значение силы тока умножаем на напряжение и получаем мощность электродвигателя в кВт (или Ваттах).
- Расчет мощности электродвигателя по размерам. Надо измерить диаметр и длину сердечника статора, узнать частоту оборотов вала.
- Расчет мощности электродвигателя асинхронного по силе тяги:
- тахометром определяем частоту вращения вала;
- штангенциркулем меряем радиус вала (если нет циркуля, можно взять обычную линейку);
- динамометр используем, чтобы замерять тяговое усилие устройства;
- формула мощности электродвигателя выглядит как P = F (тяговая сила)*n (частота вращения)*r (радиус вала)*2*3,14.
Формула мощности электродвигателя
Формула мощности электродвигателя может учитывать массу нюансов технологического процесса. Благодаря развитию IT-технологий сегодня найти способы расчета такого показателя не составляет труда. А вот выбрать в огромном количестве предложенных вариантов тот, который подойдет именно вам, как показывает практика, не так-то просто.
Чтобы вы не растерялись в огромном количестве методичек и рекомендаций интернета, предлагаем универсальный вариант формулы, который подойдет практически для любого случая. Выглядит она следующим образом.
,где:
- P – потребляемая мощность электродвигателя (номинальная);
- T – необходимый момент вращения на валу;
- Ω – угловая скорость.
У экспликатов тоже есть свои формулы.
- Вращающий момент (T) считается как произведение требуемого усилия тяги и радиуса рабочего органа подключаемого механизма.
- Усилие тяги (обозначается как Ft) можно рассчитать по формуле Ft = t*M*2,5, где t –коэффициент трения (берется из таблицы данных, для подшипников качения, например, он известен и равняется 0,02), а М – масса груза, который перемещает оборудование. Произведение корректируется на коэффициент Ньютона, который тоже известен и составляет 2,5.
- Радиус элемента вращения измеряют или берут из проектных/паспортных данных.
- Угловую скорость определяют так: Ω = число Пи (π, принимается как 3,14)*n/30 (n – частота вращательного движения механизма, которое приводит в действие электродвигатель – берется из паспорта). Чтобы электродвигателя хватило с учетом возможных перегрузок привода, угловая скорость, рассчитанная приведенным способом, корректируется в большую сторону на коэффициент 1,5.
При расчете мощности электродвигателя надо делать поправку на тип соединения обмоток статора, от которого зависит значение рабочего тока. В соединениях типа «звезда» ток меньше в 1,73 раза, чем в соединениях «треугольник». Соответственно, для «звезды» показатель тоже надо уменьшать в 1,73 раза.
Расчет мощности электродвигателя для оборудования
Чтобы определить, какой мощности электродвигатель нужен для обслуживания конкретного механизма, надо знать его (механизма) потребляемую мощность. Она обычно указывается для каждой категории установок и приборов, прописывается в паспортной документации и известна производителю. Если фактической информации по показателю нет, ее можно получить:
- по результатам теоретических расчетов;
- эмпирически, использовав результаты многочисленных опытов;
- методом снятия нагрузочных диаграмм, если опытной базы эксплуатации еще не накоплено (оборудование малоизученно), здесь нужны самопишущие приборы;
- через применение нормативов потребления энергии (статистических данных), которые учитывают удельные расходы электрической энергии при создании конкретного продукта.
Когда потребление известно, останется подставить его в формулу следующего вида.
, где:
- Рм – определенная теоретически/эмпирически или паспортная мощность оборудования;
– коэффициент полезного действия промежуточной передачи.
Расчетный показатель используется для выбора по каталогу продукции ПТЦ «Привод». При этом ориентироваться следует на номинальные мощностные показатели электродвигателя с небольшим запасом.
Проверять электрический двигатель по нагрузке или перегреву необходимости нет. Наш производственно-технический центр на этапе контроля качества готовых изделий проводит все испытания и расчеты с максимальным использованием материалов, которые заложены в моделях при номинальном расчете мощности электродвигателя. А вот контроль достаточности момента пуска для некоторых видов подключаемых механизмов может быть полезен. Это в особенности касается устройств с увеличенным сопротивлением трения на старте (транспортеры, рабочие узлы станков металлорезки).
Энергетическая эффективность электродвигателя
Как и у всех электроприборов, потребляющих электрическую энергию (платный ресурс), электродвигатель имеет свой класс энергоэффективности. От этого показателя зависят расходы производства на работу устройства. Он, в свою очередь, зависит от коэффициента полезного действия двигателя и указывается в технической документации. Как показывает практика, даже в средней категории электродвигателей (55 кВт) предпочтение версиям с более высоким классом энергоэффективности позволяет существенно снизить расходы энергии (экономия до 10 тыс. кВт в год).
Вы можете подобрать установку оптимального класса энергоэффективности по каталогу продукции ПТЦ «Привод» – в описании моделей есть вся необходимая информация. Здесь же можно заказать регулятор мощности электродвигателя, который тоже помогает сократить расход энергии и обеспечивает плавную работу устройства без рывков (увеличивает срок его службы).
Рекомендуемые сообщения
-
#1
На шильдиках и в ТТХ двигателей написана номинальная мощность.
1. Электрическая, или механическая?
2. Если электрическая, то почему ни в одной методике расчета мельниц, или конвейеров не учитывается КПД ? (ну я например ни разу в книжках не встречал)
Изменено 02.04.2016 06:51 пользователем dgin
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#3
У меня на двигателе АОЛБ в документации указывается механическая мощность на валу — 50вт. И так же указывается номинальный ток обмотки. Точно уже не помню, да и неохота искать книжечку родную, чтобы посмотреть и перемножить ток на напряжение, чтобы выяснить потребляемую мощность от сети. И опять таки, с этим тоже вопрос- мощность будет реактивная (индуктивная). Так что тут не всё так просто.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#5
Viziter, Заумные там расчеты.
Изменено 02.04.2016 16:06 пользователем Юг-мет
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#6
На шильде мех. мощность. Потребляемая активная находится делением мех. мощности на кпд.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#7
Точно уже не помню, да и неохота искать книжечку родную, чтобы посмотреть и перемножить ток на напряжение, чтобы выяснить потребляемую мощность от сети. И опять таки, с этим тоже вопрос- мощность будет реактивная (индуктивная). Так что тут не всё так просто.
После того как перемножите ток на напряжение получите полную электрическую мощность, после умножения этой цифры на косинус получите активную электрическую мощность и наконец умножив на КПД узнаете механическую мощность на валу электродвигателя.Если электродвигатель у вас будет трех фазный то над все это еще умножить на 1,73. Возьмите любой шильдик и перемножьте если желание есть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
-
Последние посетители
0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
- 1. Принцип работы электродвигателей
- 2. Однофазные электродвигатели
- 3. Мощность и вращающий момент электродвигателя
- 4. Защита электродвигателя
Мощность и вращающий момент электродвигателя
Данная глава посвящена вращающему моменту: что это такое, для чего он нужен и др. Мы также разберём типы нагрузок в зависимости от моделей насосов и соответствие между электродвигателем и нагрузкой насоса.
Вы когда-нибудь пробовали провернуть вал пустого насоса руками? Теперь представьте, что вы поворачиваете его, когда насос заполнен водой. Вы почувствуете, что в этом случае, чтобы создать вращающий момент, требуется гораздо большее усилие.
А теперь представьте, что вам надо крутить вал насоса несколько часов подряд. Вы бы устали быстрее, если бы насос был заполнен водой, и почувствовали бы, что потратили намного больше сил за тот же период времени, чем при выполнении тех же манипуляций с пустым насосом. Ваши наблюдения абсолютно верны: требуется большая мощность, которая является мерой работы (потраченной энергии) в единицу времени. Как правило, мощность стандартного электродвигателя выражается в кВт.
Вращающий момент (T) — это произведение силы на плечо силы. В Европе он измеряется в Ньютонах на метр (Нм).
Как видно из формулы, вращающий момент увеличивается, если возрастает сила или плечо силы — или и то и другое. Например, если мы приложим к валу силу в 10 Н, эквивалентную 1 кг, при длине рычага (плече силы) 1 м, в результате, вращающий момент будет 10 Нм. При увеличении силы до 20 Н или 2 кг, вращающий момент будет 20 Нм. Таким же образом, вращающий момент был бы 20 Нм, если бы рычаг увеличился до 2 м, а сила составляла 10 Н. Или при вращающем моменте в 10 Нм с плечом силы 0,5 м сила должна быть 20 Н.
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.
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%.
Потребляемая мощность электродвигателя
Ток ротора индуцируется через источник питания, к которому подсоединён электродвигатель, а магнитное поле частично создаётся напряжением. Входную мощность можно вычислить, если нам известны данные источника питания электродвигателя, т.е. напряжение, коэффициент мощности, потребляемый ток и КПД.
В Европе мощность на валу обычно измеряется в киловаттах. В США мощность на валу измеряется в лошадиных силах (л.с.).
Если вам необходимо перевести лошадиные силы в киловатты, просто умножьте соответствующую величину (в лошадиных силах) на 0,746. Например, 20 л.с. равняется (20 • 0,746) = 14,92 кВт.
И наоборот, киловатты можно перевести в лошадиные силы умножением величины в киловаттах на 1,341. Это значит, что 15 кВт равняется 20,11 л.с.
Момент электродвигателя
Мощность [кВт или л.с.] связывает вращающий момент с частотой вращения, чтобы определить общий объём работы, который должен быть выполнен за определённый промежуток времени.
Рассмотрим взаимодействие между вращающим моментом, мощностью и частотой вращения, а также их связь с электрическим напряжением на примере электродвигателей Grundfos. Электродвигатели имеют одну и ту же номинальную мощность как при 50 Гц, так и при 60 Гц.
Это влечёт за собой резкое снижение вращающего момента при 60 Гц: частота 60 Гц вызывает 20%-ное увеличение числа оборотов, что приводит к 20%-ному уменьшению вращающего момента. Большинство производителей предпочитают указывать мощность электродвигателя при 60 Гц, таким образом, при снижении частоты тока в сети до 50 Гц электродвигатели будут обеспечивать меньшую мощность на валу и вращающий момент. Электродвигатели обеспечивают одинаковую мощность при 50 и 60 Гц.
Графическое представление вращающего момента электродвигателя изображено на рисунке.
Иллюстрация представляет типичную характеристику вращающий момент/частота вращения. Ниже приведены термины, используемые для характеристики вращающего момента электродвигателя переменного тока.
Пусковой момент (Мп): Механический вращающий момент, развиваемый электродвигателем на валу при пуске, т.е. когда через электродвигатель пропускается ток при полном напряжении, при этом вал застопорен.
Минимальный пусковой момент (Ммин): Этот термин используется для обозначения самой низкой точки на кривой вращающий момент/частота вращения электродвигателя, нагрузка которого увеличивается до полной скорости вращения. Для большинства электродвигателей Grundfos величина минимального пускового момента отдельно не указывается, так как самая низкая точка находится в точке заторможенного ротора. В результате для большинства электродвигателей Grundfos минимальный пусковой момент такой же, как пусковой момент.
Блокировочный момент (Мблок): Максимальный вращающий момент — момент, который создаёт электродвигатель переменного тока с номинальным напряжением, подаваемым при номинальной частоте, без резких скачков скорости вращения. Его называют предельным перегрузочным моментом или максимальным вращающим моментом.
Вращающий момент при полной нагрузке (Мп.н.): Вращающий момент, необходимый для создания номинальной мощности при полной нагрузке.
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.
Соответствие электродвигателя нагрузке
Если нужно определить, отвечает ли вращающий момент определённого электродвигателя требованиям нагрузки, Вы можете сравнить характеристики скорости вращения/вращающего момента электродвигателя с характеристикой скорости вращения/ вращающего момента нагрузки. Вращающий момент, создаваемый электродвигателем, должен превышать потребный для нагрузки вращающий момент, включая периоды ускорения и полной скорости вращения.
Характеристика зависимости вращающего момента от скорости вращения стандартного электродвигателя и центробежного насоса.
Если мы посмотрим на характеристику , то увидим, что при ускорении электродвигателя его пуск производится при токе, соответствующем 550% тока полной нагрузки.
Когда двигатель приближается к своему номинальному значению скорости вращения, ток снижается. Как и следовало ожидать, во время начального периода пуска потери на электродвигателе высоки, поэтому этот период не должен быть продолжительным, чтобы не допустить перегрева.
Очень важно, чтобы максимальная скорость вращения достигалась как можно точнее. Это связано с потребляемой мощностью: например, увеличение скорости вращения на 1% по сравнению со стандартным максимумом приводит к 3%-ному увеличению потребляемой мощности.
Потребляемая мощность пропорциональна диаметру рабочего колеса насоса в четвертой степени.
Уменьшение диаметра рабочего колеса насоса на 10% приводит к уменьшению потребляемой мощности на (1- (0.9 * 0.9 * 0.9 * 0.9)) * 100 = 34%, что равно 66% номинальной мощности. Эта зависимость определяется исключительно на практике, так как зависит от типа насоса, конструкции рабочего колеса и от того, насколько вы уменьшаете диаметр рабочего колеса.
Время пуска электрдвигателя
Если нам необходимо подобрать типоразмер электродвигателя для определённой нагрузки, например для центробежных насосов, основная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить соответствующий вращающий момент и мощность в номинальной рабочей точке, потому что пусковой момент для центробежных насосов довольно низкий. Время пуска достаточно ограниченно, так как вращающий момент довольно высокий.
Нередко для сложных систем защиты и контроля электродвигателей требуется некоторое время для их пуска, чтобы они могли замерить пусковой ток электродвигателя. Время пуска электродвигателя и насоса рассчитывается с помощью следующей формулы:
tпуск = время, необходимое электродвигателю насоса, чтобы достичь частоты вращения при полной нагрузке
n = частота вращения электродвигателя при полной нагрузке
Iобщ = инерция, которая требует ускорения, т.е. инерция вала электродвигателя, ротора, вала насоса и рабочих колёс.
Момент инерции для насосов и электродвигателей можно найти в соответствующих технических данных.
Мизб = избыточный момент, ускоряющий вращение. Избыточный момент равен вращающему моменту электродвигателя минус вращающий момент насоса при различных частотах вращения.
Мизб можно рассчитать по следующим формулам:
Как видно из приведённых вычислений, выполненных для данного примера с электродвигателем мощностью 4 кВт насоса CR, время пуска составляет 0,11 секунды.
Число пусков электродвигателя в час
Современные сложные системы управления электродвигателями могут контролировать число пусков в час каждого конкретного насоса и электродвигателя. Необходимость контроля этого параметра состоит в том, что каждый раз, когда осуществляется пуск электродвигателя с последующим ускорением, отмечается высокое потребление пускового тока. Пусковой ток нагревает электродвигатель. Если электродвигатель не остывает, продолжительная нагрузка от пускового тока значительно нагревает обмотки статора электродвигателя, что приводит к выходу из строя электродвигателя или сокращению срока службы изоляции.
Обычно за количество пусков, которое может выполнить электродвигатель в час, отвечает поставщик электродвигателя. Например, Grundfos указывает максимальное число пусков в час в технических данных на насос, так как максимальное количество пусков зависит от момента инерции насоса.
Мощность и КПД (eta) электродвигателя
Существует прямая связь между мощностью, потребляемой электродвигателем от сети, мощностью на валу электродвигателя и гидравлической мощностью, развиваемой насосом.
При производстве насосов используются следующие обозначения этих трёх различных типов мощности.
P1 (кВт) Входная электрическая мощность насосов — это мощность, которую электродвигатель насоса получает от источника электрического питания. Мощность P! равна мощности P2, разделённой на КПД электродвигателя.
P2 (кВт) Мощность на валу электродвигателя — это мощность, которую электродвигатель передает на вал насоса.
Р3 (кВт) Входная мощность насоса = P2, при условии, что соединительная муфта между валами насоса и электродвигателя не рассеивает энергию.
Р4 (кВт) Гидравлическая мощность насоса.
Содержание
- Виды асинхронных электродвигателей по их конструктивному исполнению
- Как обозначаются электродвигатели различных конструкций
- Расшифровка обозначений двигателей серии 4А
Перед использованием электродвигателя необходимо в обязательном порядке ознакомиться с его заводскими данными, которые обычно указываются на щитке, крепящемся к корпусу. В частности, указываются следующие параметры:
- Номинальное напряжение (В), при этом обозначается схема соединения обмоток.
- Сила тока (А) для данной схемы соединения.
- Номинальная мощность на валу (кВт).
- Частота тока в сети (гц).
- Номинальная частота вращения (об/мин).
- Коэффициент полезного действия или к.п.д. (%).
- Коэффициент мощности (cosf).
- Класс изоляции.
- Масса (кг) и тип электродвигателя.
Следует учесть, что обозначение мощности электродвигателя согласно его паспортным данным – это номинальная активная мощность, которая потребляется из сети при номинальной нагрузке на валу.
Однако довольно часто в процессе эксплуатации данные на табличке становятся нечитабельны (например, если двигатель подвергался окрашиванию), в таком случае параметры двигателя определяются методами измерений. В частности, мощность измеряется путем подключения электросчетчика (в режиме работы двигателя со штатной нагрузкой), для измерения потребляемого тока используются токоизмерительные клещи, мультиметр или амперметр и т.д.
Виды асинхронных электродвигателей по их конструктивному исполнению
В зависимости от степени защищенности электродвигатели делятся на:
- Открытые. Они не очень распространены, т.к. не имеют специальных приспособлений, предотвращающих возможность прикосновения к токоведущим и вращающимся механизмам, а также попадания посторонних предметов внутрь агрегата.
- Защищенные. Имеют вышеуказанные приспособления.
- Каплезащищенные. Комплектуются элементами, позволяющими предотвратить попадание внутрь капель воды (при их вертикальном падении).
- Закрытые. Внутренняя полость отделяется особой оболочкой, не позволяющей пыли проникнуть внутрь.
- Взрывозащищенные. Имеют высшую степень защиты и поэтому могут применяться даже во взрывоопасных помещениях.
Кроме того, электродвигатели различаются по типу монтажа: вертикальные, фланцевые, интегрированные и пр.
Как обозначаются электродвигатели различных конструкций
Обычно используются следующие обозначения:
- М101 – устанавливается горизонтально и фиксируется на лапах, приваренных к станине либо составляющих с ней единое целое.
- М201 – также горизонтальная установка, но двигатель подвешивается на лапах, размещенных сверху на станине.
- М301 – фланцевый двигатель с горизонтальной установкой; кольцевой фланец с центрирующей заточкой и отверстиями для болтов расположен на щите подшипника.
- М302 – двигатель устанавливается вертикально (рабочий конец вала располагается в нижней части); закрепляется на подшипниковом щите с помощью фланца.
- М303 – тип установки как у М302, но рабочий конец вала располагается наверху.
- М102 – как М302, но закрепление производится на лапах.
- М103 – как М102, но при установке рабочий конец вала находится сверху.
- М202 – как М302, но закрепление осуществляется фланцем на щите и лапами на станине.
- М203 – как М202, но конец рабочего вала находится в верхней части.
Расшифровка обозначений двигателей серии 4А
4 – серийный номер.
А – асинхронный двигатель.
2-я буква после А – способ защиты двигателя.
3-я буква после А – материал, из которого изготовлена станина и щиты.
2 или 3 числа – высота оси вращения в миллиметрах (50-355).
Буквы S, M, L – установочные размеры по длине станины (маленькая, средняя, длинная).
Цифры 2, 4, 6, 8, 10, 12 – число полюсов.
Конечные буквы и числа – климатическое выполнение и категория размещения.
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.
- P – мощность электродвигателя;
- U – напряжение;
- Ia – ток 1 фазы;
- Ib – 2 фазы;
- Ic – 3 фазы.
Электродвигатели АИР
Здесь вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками и габаритно-присоединительными размерами электродвигателей марки АИР нашего производства. Подробнее по цене и доставке товара каждой позиции вы можете перейдя по ссылке нажав на марку двигателя. Асинхронный трёхфазный электродвигатель — электрическая машина, с помощью которой электрическая энергия преобразуется в механическую, для приведения в движение различных механизмов. Электродвигатель является основным элементом электропривода.
- Технические характеристики
- Габаритно-присоединительные размеры
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР56A2 | 0,53 | 0,18 | 2720 | 65 | 0,8 | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 4,2 |
АИР56B2 | 0,69 | 0,25 | 2720 | 68 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 4,5 |
АИР63A2 | 1 | 0,37 | 2755 | 69 | 0,81 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 5 |
АИР63B2 | 1,4 | 0,55 | 2790 | 74 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 6,1 | 5,5 |
АИР71A2 | 1,77 | 0,75 | 2840 | 75 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 8,7 |
АИР71B2 | 2,61 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 6,9 | 10,5 |
АИР80A2 | 3,46 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 13 |
АИР80B2 | 4,85 | 2,2 | 2855 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7 | 15 |
АИР90L2 | 6,34 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 17 |
АИР100S2 | 8,2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 20,5 |
АИР100L2 | 11,1 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 28 |
АИР112M2 | 14,9 | 7,5 | 2895 | 87 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 49 |
АИР132M2 | 21,2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 54 |
АИР160S2 | 28,6 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 116 |
АИР160M2 | 34,7 | 18,5 | 2930 | 90 | 0,9 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 130 |
АИР180S2 | 41 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 150 |
АИР180M2 | 55,4 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 170 |
АИР200M2 | 67,9 | 37 | 2950 | 92 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 230 |
АИР200L2 | 82,1 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 255 |
АИР225M2 | 100 | 55 | 2970 | 93 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 320 |
АИР250S2 | 135 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7 | 450 |
АИР250M2 | 160 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 2 | 2,3 | 7,1 | 530 |
АИР280S2 | 195 | 110 | 2975 | 94 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 650 |
АИР280M2 | 233 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 700 |
АИР315S2 | 279 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 1170 |
АИР315M2 | 348 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 1460 |
АИР355S2 | 433 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 1900 |
АИР355M2 | 545 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 2300 |
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР56A4 | 0,44 | 0,12 | 1310 | 57 | 0,72 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,2 |
АИР56В4 | 0,69 | 0,18 | 1310 | 58 | 0,68 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,5 |
АИР63A4 | 0,79 | 0,25 | 1340 | 65 | 0,74 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 5 |
АИР63B4 | 1,12 | 0,37 | 1340 | 67 | 0,75 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 5,5 |
АИР71A4 | 1,57 | 0,55 | 1390 | 71 | 0,75 | 2,4 | 2,3 | 5,2 | 8,4 |
АИР71B4 | 2,05 | 0,75 | 1390 | 73 | 0,76 | 2,3 | 2,3 | 6 | 10 |
АИР80A4 | 2,85 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6 | 14 |
АИР80B4 | 3,72 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 2,3 | 2,3 | 6 | 16 |
АИР90L4 | 5,09 | 2,2 | 1410 | 80 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 7 | 17 |
АИР100S4 | 6,78 | 3 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 21 |
АИР100L4 | 8,8 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 37 |
АИР112M4 | 11,7 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7 | 45 |
АИР132S4 | 15,6 | 7,5 | 1450 | 87 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 | 52 |
АИР132M4 | 22,5 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 60 |
АИР160S4 | 30 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 125 |
АИР160M4 | 36,3 | 18,5 | 1470 | 90 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 142 |
АИР180S4 | 43,2 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 160 |
АИР180M4 | 57,6 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 190 |
АИР200M4 | 70,2 | 37 | 1475 | 92 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 230 |
АИР200L4 | 84,9 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 260 |
АИР225M4 | 103 | 55 | 1480 | 93 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 325 |
АИР250S4 | 138,3 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 450 |
АИР250M4 | 165 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 495 |
АИР280S4 | 201 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 650 |
АИР280M4 | 240 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 700 |
АИР315S4 | 288 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1000 |
АИР315M4 | 360 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1200 |
АИР355S4 | 443 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1700 |
АИР355M4 | 559 | 315 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1900 |
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР63A6 | 0,74 | 0,18 | 870 | 56 | 0,66 | 1,9 | 2 | 4 | 5 |
АИР63B6 | 0,95 | 0,25 | 870 | 59 | 0,68 | 1,9 | 2 | 4 | 5,5 |
АИР71A6 | 1,3 | 0,37 | 880 | 62 | 0,7 | 1,9 | 2 | 4,7 | 8,4 |
АИР71B6 | 1,8 | 0,55 | 880 | 65 | 0,72 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 10 |
АИР80A6 | 2,29 | 0,75 | 905 | 69 | 0,72 | 2 | 2,1 | 5,3 | 14 |
АИР80B6 | 3,18 | 1,1 | 905 | 72 | 0,73 | 2 | 2,1 | 5,5 | 16 |
АИР90L6 | 4 | 1,5 | 920 | 76 | 0,75 | 2 | 2,1 | 5,5 | 18 |
АИР100L6 | 5,6 | 2,2 | 935 | 79 | 0,76 | 2 | 2,1 | 6,5 | 33,5 |
АИР112MA6 | 7,4 | 3 | 960 | 81 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 41 |
АИР112MB6 | 9,75 | 4 | 960 | 82 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 50 |
АИР132S6 | 12,9 | 5,5 | 960 | 84 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 56 |
АИР132M6 | 17,2 | 7,5 | 970 | 86 | 0,77 | 2 | 2,1 | 6,5 | 61 |
АИР160S6 | 24,5 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 2 | 2,1 | 6,5 | 125 |
АИР160M6 | 31,6 | 15 | 970 | 89 | 0,81 | 2 | 2,1 | 7 | 155 |
АИР180M6 | 38,6 | 18,5 | 980 | 90 | 0,81 | 2,1 | 2,1 | 7 | 160 |
АИР200M6 | 44,7 | 22 | 980 | 90 | 0,83 | 2 | 2,1 | 7 | 195 |
АИР200L6 | 59,3 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 2 | 2,1 | 7 | 225 |
АИР225M6 | 71 | 37 | 980 | 92 | 0,86 | 2,1 | 2,1 | 7 | 360 |
АИР250S6 | 86 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 465 |
АИР250M6 | 104 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 520 |
АИР280S6 | 142 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 690 |
АИР280M6 | 169 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 800 |
АИР315S6 | 207 | 110 | 985 | 94 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 880 |
АИР315M6 | 245 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 2 | 2 | 6,7 | 1050 |
АИР355S6 | 292 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 1550 |
АИР355M6 | 365 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 1600 |
АИР355MB6 | 457 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 1700 |
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР71В8 | 1,1 | 0,25 | 645 | 54 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 3,3 | 9 |
АИР80A8 | 1,49 | 0,37 | 675 | 62 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 4 | 15 |
АИР80B8 | 2,17 | 0,55 | 680 | 63 | 0,61 | 1,8 | 2 | 4 | 18 |
АИР90LA8 | 2,43 | 0,75 | 680 | 70 | 0,67 | 1,8 | 2 | 4 | 23 |
АИР90LB8 | 3,36 | 1,1 | 680 | 72 | 0,69 | 1,8 | 2 | 5 | 28 |
АИР100L8 | 4,4 | 1,5 | 690 | 74 | 0,7 | 1,8 | 2 | 5 | 33,5 |
АИР112MA8 | 6 | 2,2 | 710 | 79 | 0,71 | 1,8 | 2 | 6 | 46 |
АИР112MB8 | 7,8 | 3 | 710 | 80 | 0,73 | 1,8 | 2 | 6 | 53 |
АИР132S8 | 10,3 | 4 | 720 | 81 | 0,73 | 1,9 | 2 | 6 | 70 |
АИР132M8 | 13,6 | 5,5 | 720 | 83 | 0,74 | 1,9 | 2 | 6 | 86 |
АИР160S8 | 17,8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 1,9 | 2 | 6 | 125 |
АИР160M8 | 25,5 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 2 | 2 | 6,5 | 150 |
АИР180M8 | 34,1 | 15 | 730 | 88 | 0,76 | 2 | 2 | 6,6 | 172 |
АИР200M8 | 41,1 | 18,5 | 730 | 90 | 0,76 | 1,9 | 2 | 6,6 | 210 |
АИР200L8 | 48,9 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 1,9 | 2 | 6,6 | 225 |
АИР225M8 | 63 | 30 | 735 | 91 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,5 | 360 |
АИР250S8 | 78 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 465 |
АИР250M8 | 94 | 45 | 740 | 92 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 520 |
АИР280S8 | 111 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,6 | 690 |
АИР280M8 | 150 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,2 | 800 |
АИР315S8 | 178 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 880 |
АИР315M8 | 217 | 110 | 740 | 94 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 1050 |
АИР355S8 | 261 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 2000 |
АИР355M8 | 315 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 2150 |
АИР355MB8 | 387 | 200 | 740 | 94,5 | 0,83 | 1,8 | 2 | 6,4 | 2250 |
|
||||||||||||||
Электродвигатель | Присоединительные размеры по ГОСТ | Прочие | ||||||||||||
d10 (K) | l1 (E) | l10 (B) | l31 (C) | b10 (A) | d1 (D) | h (H) | d20 (M) | d25 (N) | d24 (P) | d22 (S) | n | h5 | b1 | |
АИР56А,В | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 |
АИР63А,В | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 |
АИР71А,В | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 |
АИР80А2-8 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
АИР80В2-8 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
АИР90L2-8 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 |
АИР100S2,4 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
АИР100L2-8 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
АИР112М2-8 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 32 | 112 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 35 | 10 |
АИР132S4-8 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
АИР132М2-8 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
АИР160S2 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
АИР160S4-8 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР160М2 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
АИР160М4-8 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР180S2 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР180S4 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
АИР180М2 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР180М4-8 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
АИР200М2 | 19 | 110 | 267 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
АИР200М4-8 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
АИР200L2 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
АИР200L4-8 | 19 | 140 | 305 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
АИР225М2 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 55 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 59 | 16 |
АИР225М4-8 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 65 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
АИР250S2 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
АИР250S4-8 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР250М2 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
АИР250М4-8 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР280S2 | 24 | 140 | 368 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
АИР280S4-10 | 24 | 170 | 368 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
АИР280М2 | 24 | 140 | 419 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
АИР280М4-10 | 24 | 170 | 419 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
АИР315S2 | 28 | 140 | 406 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР315S4-10 | 28 | 170 | 406 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
АИР315М2 | 28 | 140 | 457 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР315М4-10 | 28 | 170 | 457 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
АИР355S2 | 28 | 170 | 500 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
АИР355М2 | 28 | 170 | 560 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
АИР355S4-10 | 28 | 210 | 500 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
АИР355М4-10 | 28 | 210 | 560 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
Разделы сайта:
- Насосы
- Электродвигатели
- Прайс-листы
- Магазин
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
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: |
A, B, C – длина сердечника S, L, M – установочные размеры по длине станины | |
количество полюсов электродвигателя: |
2, 4, 6, 8, 10, 12 | |
конструктивные модификации электродвигателя: |
Е – со встроенным электромагнитным тормозом Б – встроенные датчики:
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 пыли | IP | Определение |
0 | Без защиты | |
1 | Защита от твердых объектов размерами свыше 50мм | |
2 | Защита от твердых объектов размерами свыше 12мм | |
3 | Защита от твердых объектов размерами свыше 2,5мм | |
4 | Защита от твердых объектов размерами свыше 1мм | |
5 | Защита от пыли (без осаждения опасных материалов) | |
6 | Полная защита от пыли |
вторая цифра: защита от влагиIP
Определение | |
0 | Без защиты |
1 | Защита от вертикально падающих капель |
2 | Защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 15 градусов к вертикали |
3 | Защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 60 градусов к вертикали |
4 | Защита от брызг воды любого направления |
5 | Защита от струи воды любого направления |
6 | Защита 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.
- частота 50 Гц
- напряжение 220/380В, 380/660В
- степень защиты IP54, IP55
- класс изоляции F
- метод охлаждения IC411
- класс энергоэффективности IE1
- климатические исполнения У1, У2, У3, Т2, УХЛ2 по ГОСТ 15150
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
Тип | Число полю- сов | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||||||||
L* l30 | HD* h31 | AC* d30 | P d24 | S* d22 | N d25 | E l1 | C l31 | B l10 | H h | A b10 | K d10 | M d20 | F b1 | G g | D d1 | T l20 | AB* b11 | BB* l11 | DH* | GD h5 | ||
АИР56 | 2,4 | 204 | 156 | 110 | 140 | 4х10 | 95 | 23 | 36 | 71 | 56 | 90 | 6 | 115 | 4 | 8,5 | 11 | 3 | 90 | 88 | М4х0,7х12 | 12,5 |
АИР63 | 2,4,6 | 231 | 173 | 122 | 160 | 4х12 | 110 | 30 | 40 | 80 | 63 | 100 | 7 | 130 | 5 | 11 | 14 | 3,5 | 135 | 100 | М5х0,8х12 | 16 |
АИР71 | 2,4,6,8 | 280 | 200 | 137 | 200 | 4х12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 7 | 165 | 6 | 15,5 | 19 | 3,5 | 137 | 112 | М6х1х16 | 21,5 |
АИР80А | 2,4,4,6 | 302 | 209 | 158 | 200 | 4х12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 80 | 125 | 10 | 165 | 6 | 18,5 | 22 | 3,5 | 153 | 125 | М6х1х16 | 24,5 |
АИР80В | 2,4,4,6 | 320 | 209 | 158 | 200 | 4х12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 80 | 125 | 10 | 165 | 6 | 18,5 | 22 | 3,5 | 153 | 125 | М6х1х16 | 24,5 |
АИР90 | 2,4,4,6 | 357 | 240 | 177 | 250 | 4х15 | 180 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 10 | 215 | 8 | 20 | 24 | 4 | 177 | 156 | М8х1,25х19 | 27 |
АИР100S | 2,4 | 398 | 256 | 198 | 250 | 4х15 | 180 | 60 | 63 | 112 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 | 4 | 196 | 151 | М8х1,25х25 | 31 |
АИР100L | 2,4,6,8 | 398 | 256 | 198 | 250 | 4х15 | 180 | 60 | 63 | 140 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 | 4 | 196 | 172 | М8х1,25х25 | 31 |
АИР112 | 2,4,6 | 435 | 300 | 240 | 300 | 4х19 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 12 | 265 | 10 | 27 | 32 | 4 | 230 | 180 | М10х1,5х35 | 35 |
АИР132S | 4,6,8 | 470 | 345 | 275 | 350 | 4х19 | 250 | 80 | 89 | 140 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 | 5 | 270 | 185 | М12х1,75х40 | 41 |
АИР132M | 2,4,6,8 | 510 | 345 | 275 | 350 | 4х19 | 250 | 80 | 89 | 178 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 | 5 | 270 | 230 | М12х1,75х40 | 41 |
АИР160S | 2 | 615 | 420 | 330 | 350 | 4х19 | 250 | 110 | 108 | 178 | 160 | 254 | 15 | 300 | 12 | 37 | 42 | 5 | 320 | 238 | М16х2х40 | 45 |
АИР160S | 4,6,8 | 615 | 420 | 330 | 350 | 4х19 | 250 | 110 | 108 | 178 | 160 | 254 | 15 | 300 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 320 | 238 | М16х2х40 | 51,5 |
АИР160M | 2 | 660 | 420 | 330 | 350 | 4х19 | 250 | 110 | 108 | 210 | 160 | 254 | 15 | 300 | 12 | 37 | 42 | 5 | 320 | 260 | М16х2х40 | 45 |
АИР160M | 4,6,8 | 660 | 420 | 330 | 350 | 4х19 | 250 | 110 | 108 | 210 | 160 | 254 | 15 | 300 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 320 | 260 | М16х2х40 | 51,5 |
АИР180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 4х19 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 355 | 265 | М16х2х45 | 51,5 |
АИР180S | 4,6,8 | 700 | 455 | 380 | 400 | 4х19 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 | 5 | 355 | 265 | М16х2х45 | 59 |
АИР180M | 2 | 740 | 455 | 380 | 400 | 4х19 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 355 | 305 | М16х2х45 | 51,5 |
АИР180M | 4,6,8 | 740 | 455 | 380 | 400 | 4х19 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 | 5 | 355 | 305 | М16х2х45 | 59 |
АИР200M | 2 | 770 | 505 | 420 | 450 | 8х19 | 350 | 110 | 133 | 267 | 200 | 318 | 19 | 400 | 16 | 49 | 55 | 5 | 395 | 330 | М18х2,5х50 | 59 |
АИР200M | 4,6,8 | 800 | 505 | 420 | 450 | 8х19 | 350 | 140 | 133 | 267 | 200 | 318 | 19 | 400 | 18 | 53 | 60 | 5 | 395 | 330 | М18х2,5х50 | 64 |
АИР200L | 2 | 770 | 505 | 420 | 450 | 8х19 | 350 | 110 | 133 | 305 | 200 | 318 | 19 | 400 | 16 | 49 | 55 | 5 | 395 | 370 | М18х2,5х50 | 59 |
АИР200L | 4,6,8 | 800 | 505 | 420 | 450 | 8х19 | 350 | 140 | 133 | 305 | 200 | 318 | 19 | 400 | 18 | 53 | 60 | 5 | 395 | 370 | М18х2,5х50 | 64 |
АИР225M | 2 | 820 | 560 | 470 | 550 | 8х19 | 450 | 110 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 16 | 49 | 55 | 5 | 435 | 393 | М18х2,5х50 | 59 |
АИР225M | 4,6,8 | 875 | 560 | 470 | 550 | 8х19 | 450 | 140 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 18 | 58 | 65 | 5 | 435 | 393 | М18х2,5х50 | 69 |
АИР250S | 2 | 920 | 615 | 510 | 550 | 8х24 | 450 | 140 | 168 | 311 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 | 5 | 490 | 415 | М20х2,5х60 | 69 |
АИР250S | 4,6,8 | 920 | 615 | 510 | 550 | 8х24 | 450 | 140 | 168 | 311 | 250 | 406 | 24 | 500 | 20 | 67,5 | 75 | 5 | 490 | 415 | М20х2,5х60 | 79,5 |
АИР250M | 2 | 920 | 615 | 510 | 550 | 8х24 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 | 5 | 490 | 450 | М20х2,5х60 | 69 |
АИР250M | 4,6,8 | 920 | 615 | 510 | 550 | 8х24 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 20 | 67,5 | 75 | 5 | 490 | 450 | М20х2,5х60 | 79,5 |
АИР280S | 2 | 995 | 680 | 580 | 660 | 8х24 | 550 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 62,5 | 70 | 6 | 550 | 490 | М20х2,5х60 | 74,5 |
АИР280S | 4,6,8 | 1025 | 680 | 580 | 660 | 8х24 | 550 | 170 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 | 6 | 550 | 490 | М20х2,5х60 | 85 |
АИР280M | 2 | 1045 | 680 | 580 | 660 | 8х24 | 550 | 140 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 62,5 | 70 | 6 | 550 | 540 | М20х2,5х60 | 74,5 |
АИР280M | 4,6,8 | 1075 | 680 | 580 | 660 | 8х24 | 550 | 170 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 | 6 | 550 | 540 | М20х2,5х60 | 85 |
АИР315S | 2 | 1190 | 845 | 645 | 660 | 8х24 | 550 | 140 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 20 | 67,5 | 75 | 6 | 635 | 570 | М20х2,5х60 | 79,5 |
АИР315S | 4,6,8 | 1220 | 845 | 645 | 660 | 8х24 | 550 | 170 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 25 | 81 | 90 | 6 | 635 | 570 | М20х2,5х60 | 95 |
АИР315M | 2 | 1295 | 845 | 645 | 660 | 8х24 | 550 | 140 | 216 | 457 | 315 | 508 | 28 | 600 | 20 | 67,5 | 75 | 6 | 635 | 680 | М20х2,5х60 | 79,5 |
АИР315M | 4,6,8,10 | 1325 | 845 | 645 | 660 | 8х24 | 550 | 170 | 216 | 457 | 315 | 508 | 28 | 600 | 25 | 81 | 90 | 6 | 635 | 680 | М20х2,5х60 | 95 |
АИР355S | 2 | 1560 | 1010 | 700 | 800 | 8х24 | 680 | 170 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 22 | 76 | 85 | 6 | 730 | 750 | М24х3х70 | 90 |
АИР355S | 4,6,8 | 1560 | 1010 | 700 | 800 | 8х24 | 680 | 210 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 90 | 100 | 6 | 730 | 750 | М24х3х70 | 106 |
АИР355M | 2 | 1560 | 1010 | 700 | 800 | 8х24 | 680 | 170 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 22 | 76 | 85 | 6 | 730 | 750 | М24х3х70 | 90 |
АИР355M | 4,6,8,10 | 1560 | 1010 | 700 | 800 | 8х24 | 680 | 210 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 90 | 100 | 6 | 730 | 750 | М24х3х70 | 106 |
АИР355L | 8 | 1940 | 950 | 760 | 800 | 8х24 | 680 | 210 | 254 | 630 | 355 | 630 | 28 | 740 | 28 | 90 | 100 | 6 | 760 | 750 | М24х3х70 | 106 |
*- габаритные и установочные размеры двигателей могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей с малым фланцем (IM2181)
Типоразмер двигателя | Присоединительные размеры | ||||
P | M | N | T | S | |
АИР56 | 99 | 85 | 70 | 2,5 | M6 |
80 | 65 | 50 | 2,5 | M5 | |
АИР63 | 110 | 100 | 80 | 3,0 | M6 |
Технические характеристики электродвигателей АИР
Тип | Электрические параметры | Масса, кг** чугун/ алюминий | |||||||
P, кВт | Ном. частота вращ., об/мин | KПД, % | Kоэф. мощн. | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/ Мн | Iн, A (U=380В) | ||
3000 об/мин | |||||||||
АИР56А2 | 0,18 | 2720 | 65,0 | 0,80 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 0,53 | -/4,0 |
АИР56B2 | 0,25 | 2720 | 68,0 | 0,81 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 0,69 | -/4,0 |
АИР63А2 | 0,37 | 2755 | 69,0 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,01 | -/4,9 |
АИР63B2 | 0,55 | 2790 | 74,0 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,38 | -/6,3 |
АИР71А2 | 0,75 | 2840 | 75,0 | 0,83 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,83 | -/8,1 |
АИР71B2 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 6,9 | 2,2 | 2,3 | 2,61 | -/8,9 |
АИР80A2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,46 | 17,6/12,2 |
АИР80B2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 4,85 | 19,1/13,9 |
АИР90L2 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 6,34 | 27,4/19,7 |
АИР100S2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 8,21 | 32,0/25,0 |
АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 11,08 | 39,4/27,5 |
АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 14,9 | 50,7/37,6 |
АИР132M2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 21,2 | 74,0/59,0 |
АИР160S2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 28,6 | 108/- |
АИР160M2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 34,7 | 120/- |
АИР180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 41,0 | 164/- |
АИР180M2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 55,4 | 200/- |
АИР200M2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 67,9 | 235/- |
АИР200L2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 82,1 | 254/- |
АИР225M2 | 55 | 2970 | 93,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 100 | 324/- |
АИР250S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,90 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 135 | 446/- |
АИР250M2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 160 | 476/- |
АИР280S2 | 110 | 2975 | 94,0 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 195 | 594/- |
АИР280M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 233 | 676/- |
АИР315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 279 | 945/- |
АИР315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 348 | 1175/- |
АИР315MB2 | 250 | 3000 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 433 | 1550/- |
АИР355S2 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 433 | 1900/- |
АИР355M2 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 545 | 2300/- |
1500 об/мин | |||||||||
АИР56А4 | 0,12 | 1310 | 57,0 | 0,72 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 0,44 | -/4,0 |
АИР56B4 | 0,18 | 1310 | 60,0 | 0,73 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 0,62 | -/4,0 |
АИР63А4 | 0,25 | 1340 | 65,0 | 0,74 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 0,79 | -/4,9 |
АИР63B4 | 0,37 | 1340 | 67,0 | 0,75 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 1,12 | -/5,2 |
АИР71А4 | 0,55 | 1390 | 71,0 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 1,57 | -/8,7 |
АИР71B4 | 0,75 | 1390 | 73,0 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,05 | -/8,9 |
АИР80A4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | 16,4/11,7 |
АИР80B4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 3,72 | 18,6/13,4 |
АИР90L4 | 2,2 | 1410 | 80,0 | 0,81 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 26,2/18,8 |
АИР100S4 | 3 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 32,5/23,4 |
АИР100L4 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 8,8 | 37,3/27,4 |
АИР112M4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 11,7 | 46,9/35,5 |
АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 87,0 | 0,84 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 15,6 | 75,0/47,0 |
АИР132M4 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22,5 | 87,0/63,0 |
АИР160S4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 30,0 | 126/- |
АИР160M4 | 18,5 | 1470 | 90,0 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 36,3 | 146/- |
АИР180S4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,2 | 166/- |
АИР180M4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 57,6 | 194/- |
АИР200M4 | 37 | 1475 | 92,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 70,2 | 264/- |
АИР200L4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 84,9 | 292/- |
АИР225M4 | 55 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 103 | 342/- |
АИР250S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 138,3 | 464/- |
АИР250M4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 165,5 | 498/- |
АИР280S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 201 | 638/- |
АИР280M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 240 | 708/- |
АИР315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 288 | 1000/- |
АИР315M4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 360 | 1200/- |
АИР355S4 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 443 | 1700/- |
АИР355M4 | 315 | 1480 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 559 | 1900/- |
**- реальная масса электродвигателей может отличаться от той, которая указана в таблице.
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.
- АИР 63
- АИР 80
- АИР 90
- АИР 100
- АИР 112
- АИР 132
- АИР 160
- АИР 180
- АИР 200
- АИР 250
- АИР 280
- АИР 315
- АИР 355
ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АИР исп. 1081, 3081 и 2081
- Отправить заявку
Версия для печати
Электродвигатели АИР, 5АН, 5АМИ, АИРЕ, АМУ, АИРХМ, АОД, АОДН, А, 5А, 5АМ, 5АИ, АМУ, АД, АДМ, АИРМ, 6А, 7АИ, АМХ (как и устаревшие электродвигатели 4А, 4АА, 4АМ, 4ААМ, АОСЕ, АОС, АО, АО2, 4АМХ, АОП, 4АМУ, 2АИ) по габаритно-присоединительным размерам одинаковы. В обозначении монтажного исполнения электродвигателя, например, 1081 или 2081 присутствует цифра «8», которая означает, что данный электродвигатель универсального исполнения и может работать в любом положении — вал вниз, вал вверх и с горизонтальным валом. Это всегда справедливо для двигателей относительно небольшого веса и размера, примерно до 132 габарита. Электродвигатели большего габарита и размера, чаще всего, имеют стандартное исполнения IM1001 или IM2001, то есть могут устанавливаться только горизонтально. Для того, чтобы данные двигатели установить валом вверх или валом вниз, требуется установка специальных. усиленных подшипников, обычный подшипник будет раздавлен. При заказе крупных электродвигателей фланцевых или на лапах, которые должны работать с положением вала отличным от горизонтального, обязательно следует это оговаривать! Следует заметить, что диаметр вала от исполнения не меняется.
Обращаем Ваше внимание на то, что данные асинхронных двигателей, приведенные ниже, могут незначительно отличаться для продукции разных заводов-изготовителей, неизменны лишь посадочные, установочные размеры и диаметр вала
. Если какие-то размеры для Вас принципиальны, лучше уточнить их у наших менеджеров!
Габаритный чертеж электродвигателя АИР монтажное исполнение IM 1081
Габаритный чертеж электродвигателя АИР монтажное исполнение IM 2081 (большой фланец)
Габаритный чертеж электродвигателя АИР монтажное исполнение IM 3081 (малый фланец)
Тип электро- двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | ||
АИР50 | 2; 4 | 178 | 200 | 130 | 120 | 20 | 20 | 63 | 32 | 9 | 9 | 5,8 | 100 | 7 | 80 | 3 | 3 | 80 | 2 | 2 | 10,02 | 10 | 6 | 50 |
АИР56 | 2; 4 | 203 | 230 | 141 | 140 | 23 | 23 | 71 | 36 | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 56 |
АИР63 | 2; 4; 6 | 227 | 261 | 154 | 160 | 30 | 30 | 80 | 40 | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 63 |
АИР71 | 2; 4; 6; 8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 200 | 40 | 40 | 90 | 45 | 19 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 | 71 |
АИР80А | 2; 4; 6; 8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 | 50 | 50 | 100 | 50 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
АИР80В | 2; 4; 6; 8 | 320,5 | 374 | 204,5 | 200 | 50 | 50 | 100 | 50 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
АИР90L | 2; 4; 6; 8 | 337 | 390 | 205 | 250 | 50 | 50 | 125 | 56 | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 140 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 90 |
АИР100S | 2; 4 | 360 | 424 | 247 | 250 | 60 | 60 | 112 | 63 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 160 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 100 |
АИР100L | 2; 4; 6; 8 | 391 | 455 | 247 | 250 | 60 | 60 | 140 | 63 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 160 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 100 |
АИР112M | 2; 4; 6; 8 | 435 | 520 | 285 | 300 | 80 | 80 | 140 | 70 | 32 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 10 | 190 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 | 112 |
АИР132S | 4; 6; 8 | 460 | 548 | 325 | 350 | 80 | 80 | 140 | 89 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 10 | 216 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 132 |
АИР132M | 2; 4; 6; 8 | 498 | 584 | 325 | 350 | 110 | 110 | 178 | 89 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 10 | 216 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 132 |
АИР160S | 2 | 630 | 750 | 385 | 350 | 110 | 110 | 178 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 8 | 8 | 45 | 45 | 18 | 160 |
4; 6; 8 | 630 | 750 | 385 | 350 | 110 | 110 | 178 | 108 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 18 | 160 | |
АИР160М | 2 | 660 | 780 | 385 | 350 | 110 | 110 | 210 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 8 | 8 | 45 | 45 | 18 | 160 |
4; 6; 8 | 660 | 780 | 385 | 350 | 110 | 110 | 210 | 108 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 18 | 160 | |
АИР180S | 2 | 630 | 744 | 440 | 400 | 110 | 110 | 203 | 121 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 14 | 279 | 9 | 9 | 52 | 51,5 | 20 | 180 |
4 | 630 | 744 | 440 | 400 | 110 | 110 | 203 | 121 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 14 | 279 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 180 | |
АИР180M | 2 | 680 | 794 | 440 | 400 | 110 | 110 | 241 | 121 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 14 | 279 | 9 | 9 | 52 | 51,5 | 20 | 180 |
4; 6; 8 | 680 | 794 | 440 | 400 | 110 | 110 | 241 | 121 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 14 | 279 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 180 | |
АИР200M | 2 | 735 | 846 | 485 | 450 | 110 | 110 | 267 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 200 |
4; 6; 8 | 765 | 876 | 485 | 450 | 140 | 110 | 267 | 133 | 80 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 318 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 200 | |
АИР200L | 2 | 785 | 892 | 485 | 450 | 110 | 110 | 305 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 200 |
4; 6; 8 | 815 | 922 | 485 | 450 | 140 | 110 | 305 | 133 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 318 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 200 | |
АИР225M | 2 | 835 | 952 | 535 | 550 | 110 | 140 | 311 | 149 | 55 | 60 | 19 | 500 | 19 | 450 | 16 | 16 | 356 | 10 | 10 | 59 | 59 | 30 | 225 |
4 | 865 | 1012 | 535 | 550 | 140 | 140 | 311 | 149 | 65 | 60 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 356 | 10 | 10 | 59 | 64 | 30 | 225 | |
6; 8 | 820 | 967 | 535 | 550 | 110 | 140 | 311 | 149 | 65 | 60 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 356 | 11 | 11 | 69 | 64 | 30 | 225 | |
АИР250S | 2 | 880 | 1022 | 590 | 550 | 140 | 140 | 311 | 168 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 406 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 250 |
4; 6; 8 | 880 | 1022 | 590 | 550 | 140 | 140 | 311 | 168 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 20 | 406 | 12 | 12 | 80 | 74,5 | 30 | 250 | |
АИР250М | 2 | 905 | 1047 | 590 | 550 | 140 | 140 | 349 | 168 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 406 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 250 |
4; 6; 8 | 905 | 1047 | 590 | 550 | 140 | 140 | 349 | 168 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 20 | 406 | 12 | 12 | 80 | 74,5 | 30 | 250 | |
АИР280М | 2 | 1080 | 1360 | 660 | 660 | 140 | 140 | 419 | 190 | 70 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 |
4 | 1180 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 419 | 190 | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 | |
6,8 | 1110 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 419 | 190 | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 | |
АИР280S | 2 | 1080 | 1320 | 660 | 660 | 140 | 140 | 368 | 190 | 70 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 |
4,6,8 | 1110 | 1350 | 660 | 660 | 170 | 170 | 368 | 190 | 80 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | — | 457 | 14 | — | 85 | — | 30 | 280 | |
АИР315М | 2 | 1260 | 1530 | 765 | 660 | 140 | 140 | 457 | 216 | 75 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 |
4 | 1290 | 1530 | 765 | 660 | 170 | 170 | 457 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
6,8,10 | 1290 | 1530 | 765 | 660 | 170 | 170 | 457 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
АИР315S | 2 | 1160 | 1460 | 765 | 660 | 140 | 140 | 406 | 216 | 75 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 |
4 | 1290 | 1460 | 765 | 660 | 170 | 170 | 406 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
6,8,10 | 1190 | 1460 | 765 | 660 | 170 | 170 | 406 | 216 | 90 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 14 | 11 | 95 | 69,5 | 30 | 315 | |
АИР355М | 4,6,8 | 1450 | 1625 | 855 | 800 | 210 | 210 | 560 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 |
10,12 | 1450 | 1625 | 855 | 800 | 210 | 210 | 560 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 | |
АИР355S | 4,6,8 | 1400 | 1595 | 855 | 800 | 210 | 210 | 500 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 |
10,12 | 1400 | 1595 | 855 | 800 | 210 | 210 | 500 | 254 | 100 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 16 | 12 | 106 | 80 | 30 | 355 |
Технически данные асинхронных двигателей можно найти в разделе «Технические характеристики».
Смотрите также
:
- Асинхронные трехфазные электродвигатели АИР и др
- Технические характеристики электродвигателей АИР и др
- Габаритные чертежи электродвигателей АИР исп.2181 и 3681
- Размеры и масса электродвигателей для расчета транспортных расходов
- Информация для заказа электродвигателя АИР
- Каталог серии АИР
- Каталог серии 5АИ
- Каталог серии А
- 355S
- 355M
- 315М
- 315S
- 280М
- 280S
- 250S
- 250М
- 225М
- 200М
- 200L
- 180S
- 180М
- 160S
- 160М
- 132S
- 132М
- 112
- 100
- Из истории появления промышленных электродвигателей
- Серии разных поколений асинхронных электродвигателей
- Монтажное исполнение электродвигателей
- Серии А2, АО2, АО, АОЛ, АОС и др
- Конструкция
- Каталог серии АДМ
Мы работаем только с юридическими лицами РФ
Условные обозначения параметров
Монтажное исполнение – фланец, лапы, комбинированное
Чертеж двигателя на лапах
Чертеж IM2081, IM3081 (лапы-фланец)
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.
Каталог электродвигателей: двигатели серии АИР, 5А
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей АИР |
Двигатели АИР | Описание серии | Технические характеристики | |
- Конструктивные исполнения по способу монтажа: IM1081-IM1082
- IM2081-IM2082
- IM3081-IM3082
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IM1081-IM1082
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1081 — на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1082 — на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d30 | ||
АИР 50 | 2,4 | 178 | 200 | 130 | 107 |
АИР 56 | 2,4 | 203 | 230 | 141 | 120 |
АИР 63 | 2,4,6 | 227 | 261 | 154 | 135 |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 163 |
АИР 80 А | 2,4,6,8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 177 |
АИР 80 В | 2,4,6,8 | 320,5 | 374 | 204,5 | 177 |
АИР 90 L | 2,4,6,8 | 337 | 390 | 224,5 | 200 |
АИР 100 S | 2,4 | 360 | 424 | 246,5 | 226 |
АИР 100 L | 2,4,6,8 | 391 | 455 | 246,5 | 226 |
АИР 112 M | 2,4,6,8 | 435 | 520 | 285 | 246 |
АИР 132 S | 4,6,8 | 460 | 546 | 325 | 288 |
АИР 132 M | 2,4,6,8 | 498 | 584 | 325 | 288 |
АИР 160 S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160 S | 4,6,8 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160 M | 2 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 160 M | 4,6,8 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 180 S | 2 | 630 | 744 | 440 | 375 |
АИР 180 S | 4 | 630 | 744 | 440 | 375 |
АИР 180 M | 2 | 680 | 794 | 440 | 375 |
АИР 180 M | 4,6,8 | 680 | 794 | 440 | 375 |
АИР 200 М | 2 | 735 | 850 | 485 | 410 |
АИР 200 М | 4,6,8 | 765 | 880 | 485 | 410 |
АИР 200 L | 2 | 781 | 895 | 485 | 410 |
АИР 200 L | 4,6,8 | 811 | 925 | 485 | 410 |
АИР 225 M | 2 | 835 | 952 | 535 | 460 |
АИР 225 M | 4,6,8 | 865 | 1012 | 535 | 460 |
АИР 250 S | 2 | 910 | 1055 | 640 | 545 |
АИР 250 S | 4,6,8,10 | 910 | 1055 | 640 | 545 |
АИР 250 M | 2 | 950 | 1095 | 640 | 545 |
АИР 250 M | 4,6,8,10 | 950 | 1095 | 640 | 545 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | ||
АИР 50 | 2,4 | 20 | 20 | 63 | 77 | 32 | 3 | 3 | 80 | 102 | 50 | 3 | 3 | 10,2 | 10,2 | 6 | 9 | 9 | 5,8 |
АИР 56 | 2,4 | 23 | 23 | 71 | 85 | 36 | 4 | 4 | 90 | 116 | 56 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 11 | 11 | 5,8 |
АИР 63 | 2,4,6 | 30 | 30 | 80 | 96 | 40 | 5 | 5 | 100 | 129 | 63 | 5 | 5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 40 | 40 | 90 | 110 | 45 | 6 | 6 | 112 | 135 | 71 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 7 |
АИР 80 А | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 |
АИР 80 В | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 |
АИР 90 L | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 125 | 155 | 56 | 8 | 8 | 140 | 175 | 90 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24 | 10 |
АИР 100 S | 2,4 | 60 | 60 | 112 | 147 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 |
АИР 100 L | 2,4,6,8 | 60 | 60 | 140 | 175 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 |
АИР 112 M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 70 | 10 | 10 | 190 | 228 | 112 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 | 32 | 32 | 12 |
АИР 132 S | 4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 |
АИР 132 M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 178 | 212 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 |
АИР 160 S | 2 | 110 | 110 | 178 | 218 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
АИР 160 S | 4,6,8 | 110 | 110 | 178 | 218 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 |
АИР 160 M | 2 | 110 | 110 | 210 | 250 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
АИР 160 M | 4,6,8 | 110 | 110 | 210 | 250 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 |
АИР 180 S | 2 | 110 | 110 | 203 | 253 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 |
АИР 180 S | 4 | 110 | 110 | 203 | 253 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 |
АИР 180 M | 2 | 110 | 110 | 241 | 290 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 |
АИР 180 M | 4,6,8 | 110 | 110 | 241 | 290 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 |
АИР 200 М | 2 | 110 | 110 | 267 | 337 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 19 |
АИР 200 М | 4,6,8 | 140 | 110 | 267 | 337 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 19 |
АИР 200 L | 2 | 110 | 110 | 305 | 375 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 19 |
АИР 200 L | 4,6,8 | 140 | 110 | 305 | 375 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 19 |
АИР 225 M | 2 | 110 | 110 | 310 | 375 | 149 | 16 | 16 | 356 | 425 | 225 | 10 | 10 | 69 | 59 | 28 | 55 | 55 | 19 |
АИР 225 M | 4,6,8 | 140 | 140 | 310 | 375 | 149 | 18 | 18 | 356 | 425 | 225 | 11 | 11 | 69 | 64 | 28 | 65 | 60 | 19 |
АИР 250 S | 2 | 140 | 140 | 310 | 390 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
АИР 250 S | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 310 | 390 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
АИР 250 M | 2 | 140 | 140 | 349 | 430 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
АИР 250 M | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 349 | 430 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IM2081-IM2082
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2081 — на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2082 — на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d24 | ||
АИР 50 | 2,4 | 178 | 200 | 130 | 120 |
АИР 56 | 2,4 | 203 | 230 | 141 | 140 |
АИР 63 | 2,4,6 | 227 | 261 | 154 | 160 |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 200 |
АИР 80А | 2,4,6,8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 |
АИР 80В | 2,4,6,8 | 320,5 | 374 | 204,5 | 200 |
АИР 90L | 2,4,6,8 | 337 | 390 | 224,5 | 250 |
АИР 100S | 2,4 | 360 | 424 | 246,5 | 250 |
АИР 100L | 2,4,6,8 | 391 | 455 | 246,5 | 250 |
АИР 112M | 2,4,6,8 | 435 | 520 | 285 | 300 |
АИР 132S | 4,6,8 | 460 | 546 | 325 | 350 |
АИР 132M | 2,4,6,8 | 498 | 584 | 325 | 350 |
АИР 160S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160S | 4,6,8 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160M | 2 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 160M | 4,6,8 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 180S | 2 | 630 | 744 | 440 | 400 |
АИР 180S | 4 | 630 | 744 | 440 | 400 |
АИР 180M | 2 | 680 | 794 | 440 | 400 |
АИР 180M | 4,6,8 | 680 | 794 | 440 | 400 |
АИР 200М | 2 | 735 | 850 | 485 | 450 |
АИР 200М | 4,6,8 | 765 | 880 | 485 | 450 |
АИР 200L | 2 | 781 | 895 | 485 | 450 |
АИР 200L | 4,6,8 | 811 | 925 | 485 | 450 |
АИР 225M | 2 | 835 | 952 | 535 | 550 |
АИР 225M | 4,6,8 | 865 | 1012 | 535 | 550 |
АИР 250S | 2 | 910 | 1055 | 640 | 550 |
АИР 250S | 4,6,8,10 | 910 | 1055 | 640 | 550 |
АИР 250M | 2 | 950 | 1095 | 640 | 550 |
АИР 250M | 4,6,8,10 | 950 | 1095 | 640 | 550 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | n | a (град.) | ||
АИР 50 | 2,4 | 20 | 20 | 63 | 77 | 3 | 8 | 32 | 3 | 3 | 80 | 102 | 50 | 3 | 3 | 10,2 | 10,2 | 6 | 9 | 9 | 5,8 | 100 | 7 | 95 | 4 | 45 |
АИР 56 | 2,4 | 23 | 23 | 71 | 85 | 3 | 10 | 36 | 4 | 4 | 90 | 116 | 56 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 110 | 5 | 45 |
АИР 63 | 2,4,6 | 30 | 30 | 80 | 96 | 3,5 | 10 | 40 | 5 | 5 | 100 | 129 | 63 | 5 | 5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 130 | 6 | 45 | |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 40 | 40 | 90 | 110 | 3,5 | 10 | 45 | 6 | 6 | 112 | 135 | 71 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 7 | 45 |
АИР 80А | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 3,5 | 10 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 8 | 45 |
АИР 80В | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 3,5 | 10 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 9 | 45 |
АИР 90L | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 125 | 155 | 4 | 12 | 56 | 8 | 8 | 140 | 175 | 90 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 10 | 45 |
АИР 100S | 2,4 | 60 | 60 | 112 | 147 | 4 | 14 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 11 | 45 |
АИР 100L | 2,4,6,8 | 60 | 60 | 140 | 175 | 4 | 14 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 12 | 45 |
АИР 112M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 4 | 17 | 70 | 10 | 10 | 190 | 228 | 112 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 | 32 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 13 | 45 |
АИР 132S | 4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 5 | 19 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 14 | 45 |
АИР 132M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 178 | 212 | 5 | 19 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 15 | 45 |
АИР 160S | 2 | 110 | 110 | 178 | 218 | 5 | 15 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 16 | 45 |
АИР 160S | 4,6,8 | 110 | 110 | 178 | 218 | 5 | 15 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 38 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 17 | 45 |
АИР 160M | 2 | 110 | 110 | 210 | 250 | 5 | 15 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 18 | 45 |
АИР 160M | 4,6,8 | 110 | 110 | 210 | 250 | 5 | 15 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 19 | 45 |
АИР 180S | 2 | 110 | 110 | 203 | 253 | 5 | 15 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 20 | 45 |
АИР 180S | 4 | 110 | 110 | 203 | 253 | 5 | 15 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 21 | 45 |
АИР 180M | 2 | 110 | 110 | 241 | 290 | 5 | 15 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 22 | 45 |
АИР 180M | 4,6,8 | 110 | 110 | 241 | 290 | 5 | 15 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 23 | 45 |
АИР 200М | 2 | 110 | 110 | 267 | 337 | 5 | 20 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 15 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 200М | 4,6,8 | 140 | 110 | 267 | 337 | 5 | 20 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 15 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 200L | 2 | 110 | 110 | 305 | 375 | 5 | 20 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 15 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 200L | 4,6,8 | 140 | 110 | 305 | 375 | 5 | 20 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 24 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 225M | 2 | 110 | 110 | 310 | 375 | 5 | 22 | 149 | 16 | 16 | 356 | 425 | 225 | 10 | 10 | 69 | 59 | 28 | 55 | 55 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 225M | 4,6,8 | 140 | 140 | 310 | 375 | 5 | 22 | 149 | 18 | 18 | 356 | 425 | 225 | 11 | 11 | 69 | 64 | 28 | 65 | 60 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250S | 2 | 140 | 140 | 310 | 390 | 5 | 18 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250S | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 310 | 390 | 5 | 18 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250M | 2 | 140 | 140 | 349 | 430 | 5 | 18 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250M | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 349 | 430 | 5 | 18 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IM3081-IM3082
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM3081 — на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM3082 — на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения
Информация по общепромышленным асинхронным электродвигателям:
- Каталог общепромышленных электродвигателей, цены на электродвигатели
- Описание серии АИР
- Технические характеристики электродвигателей серии АИР
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.
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
Как определить частоту вращения электродвигателя?
Очевидно, что правильная эксплуатация любой электрической машины предполагает соответствие такого важного ее технического параметра как частота вращения условиям эксплуатации. Все основные параметры асинхронного электродвигателя изготовителем указываются на металлической бирке – шильдике, прикрепленной к его корпусу
И конечно, в приведенных технических данных обязательно присутствует информация о частоте вращения при номинальной нагрузке
Все основные параметры асинхронного электродвигателя изготовителем указываются на металлической бирке – шильдике, прикрепленной к его корпусу. И конечно, в приведенных технических данных обязательно присутствует информация о частоте вращения при номинальной нагрузке.
Однако, на практике, совсем нередки случаи, когда необходимо определить частоту вращения двигателя с отсутствующим шильдиком или с нечитаемыми – стершимися надписями на нем.
Конечно, в таких случаях опытный мастер-электроприводчик, наверняка сможет определить частоту вращения, но у начинающих специалистов-электриков, занимающихся обслуживанием электрического оборудования при решении этого вопроса могут возникнуть некоторые затруднения.
Проще всего определить скорость вращения вала работающего “асинхронника” тахометром. Но, учитывая, что ввиду узкой специфики использования, наличие этого измерительного прибора – большая редкость, данный метод здесь не рассматривается.
Надеемся, предложенный ниже способ окажется полезным. Он применим для асинхронных электродвигателей небольшой и средней мощности, имеющих однослойные статорные обмотки.
Итак, в нашем случае определение частоты вращения электродвигателя предполагает осмотр его статорной обмотки. Поэтому, с двигателя потребуется снять крышку (пошипниковый щит). Если на его валу закреплены шкив или полумуфта для передачи движения, то рекомендуем снять задний щит.
Сняв крышку и крыльчатку вентилятора с вала, следует, открутив винты, снять задний подшипниковый щит, после чего осмотреть торцевую часть статорной обмотки. Далее, надо посчитать количество пазов, занимаемых секциями одной катушки.
Общее количество пазов сердечника, разделенное на количество пазов, занимаемых секциями одной катушки (частное) составит число полюсов. Зная его значение, определяем частоту вращения асинхронного электродвигателя:
2 – 3000 об/мин; 4 – 1500 об/мин; 6 – 1000 об/мин.
Здесь стоит учесть одну особенность асинхронных двигателей – несоответствие скорости вращения магнитного поля и вращения ротора, поэтому скорость может составлять 940 обмин вместо 1000 или 2940 об/мин вместо 3000.
Как видно, особой сложностью этот способ определения частоты вращения по обмотке не отличается, однако, может быть упрощен; потребуется визуально определить какая часть окружности сердечника статора, занимается секциями одной катушки:
Занятая секциями одной катушки ½ часть сердечника статора двигателя свидетельствует о его частоте вращения 3000 обмин, ⅓ – 1500 об/мин, ¼ – 1000 об/мин.
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 |
Определяем потребляемый ток:
Для тех, кому надо знать не только мощность, но и объем потребляемого тока, также есть несколько способов получения таких данных. Для каждого из них важным критерием в процессе определения является количество фаз.Если у вас однофазная сеть, разделите показатель мощности на значение напряжения.Если двигатель 3-фазный, схема подсчета еще проще: удвойте значение мощности — это и будет показатель в Амперах.
Как вы убедились, узнать мощность двигателя и потребляемый ток, даже если эти данные утеряны, достаточно просто. Выбирайте самый простой для вас способ решения проблемы и пусть ваша техника всегда работает исправно и имеет высокий КПД!
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.
Технические характеристики трехфазных электродвигателей
В закладки
-
Технические характеристики электродвигателей
Технические характеристики, они же паспортные данные электродвигателя — это характеристики которые указываются заводом-изготовителем на шильдочке прикрепляемой к корпусу электродвигателя.
В случае если шильдик с паспортными данными не сохранился характеристики электродвигателя можно определить расчетным путем.
Шильдик с характеристиками (паспортными данными) электродвигателя:
И так, какую же информацию мы видим на шильдике электродвигателя? Разберем каждый параметр в отдельности:
Сначала указывается тип, марка и заводской номер электродвигателя, на этом мы останавливаться не будем. Далее по пунктам:
- 3Ф — трехфазный электродвигатель.
- ~ — переменный ток сети.
- 50 Hz — частота тока сети 50 Гц (Герц).
- У каждого электродвигателя имеется возможность соединения его обмоток по схеме треугольник — обозначается: Δ, либо по схеме звезда — обозначается Y в зависимости от схемы соединения обмоток меняются и такие его характеристики как напряжение сети и ток сети. Например, в нашем случае: Δ/ Y 220/380 V 2,8/1,8 А — это значит, что при схеме соединения «треугольник» Δ — электродвигатель подключается на напряжение 220 Вольт и потребляет из сети 2,8 Ампера, а при схеме соединения «звезда» Y- подключается на напряжение 380 Вольт и потребляет из сети 1,8 Ампера. Подробнее о схемах соединения обмоток электродвигателя вы можете прочитать в этой статье.
- Мощность на валу электродвигателя в килоВаттах, в нашем случае — 0,55 кВт.
- Частота вращения вала электродвигателя, в нашем случае 1360 оборотов в минуту.
- Коэффициент полезного действия (КПД) — это процентное соотношение мощности отдаваемой электродвигателем, т.е. мощности на валу и мощности потребляемой электродвигателем из сети. Например: если мощность электродвигателя 8 кВт, а его КПД — 80%, то из сети он потребляет 10кВт, остальные 2 кВт тратятся на нагрев обмоток электродвигателя, потери на трение в подшипниках и т.д.
- Коэффициент мощности — это отношение активной мощности к полной, он показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
- Режим работы электродвигателя. Всего ГОСТом предусмотрено 8 режимов работы (S1-S8), S1 — самый распространенный из них, данный режим подразумевает продолжительную работу электродвигателя, без частых остановок и запусков. Описание всех режимов работы электродвигателей представлено в следующей таблице:
- Класс внутренней защиты корпуса, в нашем случае IP54 — пылезащищенный корпус с защитой от водяных брызг. Подробнее о том как расшифровывать Коды классов внутренней защиты вы можете прочитать в этой статье.
- Класс изоляции обмоток электродвигателя — показывает до каких температур может нагреваться электродвигатель в процессе работы без вреда для изоляции его обмоток.
Всего есть семь классов изоляции по нагревостойкости:
Таблица технических характеристик электродвигателей аир
Ниже представлены технические характеристики асинхронных электродвигателей серии АИР, кроме того вы можете самостоятельно произвести расчет характеристик электродвигателя с помощью онлайн калькулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пусковой ток электродвигателя рассчитывается путем умножения номинального тока (тока статора) на кратность пускового тока:
Iпуск=Iном*K
Приведенные в таблице данные электродвигателей могут немного отличаться в зависимости от производителя электродвигателя и года выпуска.
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!
Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.
↑ Наверх
10
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.
- Альтернативное электричество для частного дома
- Заземление и зануление: в чем разница?
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.
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
Вал электродвигателя. Два вала.
- Отправить заявку
Версия для печати
Общепромышленные электродвигатели с двумя свободными концами вала не так уж часто используются, но все-таки бывают. Как правило, электродвигатель с двумя выходящими валами (или как еще говорят электродвигатель с двумя валами или электродвигатель с двумя выходами вала) — позиция заказная, но некоторые наиболее часто покупаемые позиции могут быть на складе, так что лучше позвонить и уточнить наличие у наших менеджеров. Нельзя сказать, что чаще заказывают- электродвигатель с двумя концами вала на лапах (монтажное исполнение IM1002, 1082), электродвигатель с двумя концами вала с фланцем ( монтажное исполнение IM3002, IM3082) или комбинированные (IM2002, IM2082). В отличии от крановых электродвигателей, у которых бывают цилиндрические и конические валы, у общепромышленных трехфазных электродвигателей валы всегда цилиндрические, а вот толщина второго вала может быть или такой же, как и основного или меньше, в зависимости от назначения второго конца вала. Так как электродвигатели с двумя валами чаще всего заказная позиция, по толщине второго вала могут быть выполнены некоторые пожелания заказчика. В каталогах и справочниках электродвигателей с двумя выходами вала обычно указаны одинаковые концы валов у электродвигателей с двумя концами вала небольших габаритов и одинаковые или второй вал несколько тоньше — у асинхронных трехфазных электродвигателей с двумя выходами вала больших габаритов. Резьба может быть как внутри вала электродвигателя (тогда говорят, что вал проточен), так и снаружи. Вопрос с резьбой обязательно нужно оговаривать при заказе электродвигателя. так как не у всех заводов-изготовителей она принята по умолчанию. Бывают электродвигатели специального назначения, у которых вал совершенно нестандартной формы. Такие, например, валы у электродвигателей для привода моноблочных насосов (так называемые «жуки», так как у них в маркировке присутствует буква «Ж») или валы электродвигателей для тельферов. Смотрите также
:
- Дополнительная справочная информация по электродвигателям
- Как подобрать электродвигатель по мощности
- Как заменить электродвигатель АО, АОЛ, АО2 на АИР или AIS
- Температурные датчики
- Электродвигатели 660В и 380/660В
- Как подобрать эл.двигатель
- Как подобрать электродвигатель для тельфера
- Выбор электромотора
- Завод по производству электромоторов
- Продажа электродвигателей
- Электродвигатели большой мощности
- Виды электродвигателей
- Информация на шильде электродвигателя
- Марки электродвигателей
- ГОСТ электродвигателей
- Двухскоростной электродвигатель
- Маркировка импортных электродвигателей
- Где и как купить электродвигатель
- 3000 об/мин
- Заводы-производители
- 3 фазный двигатель
- Напряжение электродвигателей звезда и треугольник
- Применение эл.двигателей
- Производители асинхронных электродвигателей АИР в России
- Электродвигатели китайского производства
- Электродвигатель вертикальный, с двумя валами.
- Частота вращения вала и полюса асинхронного двигателя
- Купить электродвигатель ДАЗО
- Реверсивный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
- Электродвигатель взрывозащищенный
- Производители взрывозащищенных электродвигателей
- Монтажное исполнение IM1001
- Сертификат и паспорт электродвигателя
- Возможные неисправности асинхронных электромоторов
- Конструкция и особенности характеристик
Мы работаем только с юридическими лицами РФ
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.
Источник
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.