Как пишется мощность электродвигателя

Расчет мощности электродвигателя

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

1.jpg

Учитывая широкое распространение, неудивительно, что формул мощности электродвигателя существует довольно много. Самые простые в плане применения на производстве – следующие три подхода.

  1. 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).
  2. Расчет мощности электродвигателя по размерам. Надо измерить диаметр и длину сердечника статора, узнать частоту оборотов вала.
  3. 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

2.jpg

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.

  1. 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.
  2. 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

y2-132s1-2-silnik-elektryczny-380v-55-kw-2800-rpm.jpg

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).

dgin

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.

Вращающий момент

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 электродвигателя

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.

плечо силы

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).

мощность электродвигателя

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.

Частота вращения электродвигателя

Итак, частота вращения измеряется в оборотах в минуту, т.е. мин-1.

Приведем единицы измерения к общему виду.

мощность электродвигателя

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.

Одинаковая мощность при различном вращающем моменте

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.

вращающий момент электродвигателя

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 ротора

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%.

Изменение вращающего момента в зависимости от Изменения напряжения

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.

Потребляемая мощность электродвигателя

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.

Табличка электродвигателя с одинаковой можностью 50 и 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.

Характеристика вращающий момент/ частота вращения для электродвигателя переменного тока

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.

При увеличении скорости вращения уменьшается вращающий момент, при этом мощность остаётся постоянной

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.

Постоянный вращающий момент независимо от скорости вращения

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.

Законы подобия для центробежных насосов

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.

Центробежный насос, поперечный разрез

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.

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.

Вращающий момент/синхронная частота вращения

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.

Вращающий момент/синхронная частота вращения

Если мы посмотрим на характеристику , то увидим, что при ускорении электродвигателя его пуск производится при токе, соответствующем 550% тока полной нагрузки.

Номинальный ток электродвигателя при ускорении

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.

Мощность/диаметр рабочего колеса

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.

Пусковой ток

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:

Время пуска электродвигателя

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.

Избыточный момент

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:

избыточный момент

Расчетный избыточный момент

расчет электродвигателя

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.

Мощность и КПД электродвигателя

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

  1. Виды асинхронных электродвигателей по их конструктивному исполнению
  2. Как обозначаются электродвигатели различных конструкций
  3. 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:

  1. Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
  2. 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:

  1. АИР 180 М2 – где 2 это 3000 оборотов.
  2. АИР 180 М4 – 4 это 1500 об. мин.
  3. АИР 180 М6 – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин.
  4. 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:

  • Б01 – РТС-термисторы в обмотках
  • Б02 – РТС-термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках
  • Б05 – pt100 в обмотках
  • Б06 – pt100 в обмотках, pt100 в подшипниках

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

быстрый заказ двигателя

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

габаритные размеры электродвигателей аир на лапах

Чертеж IM2081, IM3081 (лапы-фланец)

габаритные размеры электродвигателей аир с фланцем

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:

  1. Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
  2. 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

Исполнение электродвигателя серии АИР IM1081

Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1082 — на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения

Исполнение электродвигателя серии АИР IM1082

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

Исполнение электродвигателя серии АИР IM2081

Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2082 — на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения

Исполнение электродвигателя серии АИР IM2082

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

Исполнение электродвигателя серии АИР IM3081

Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM3082 — на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения

Исполнение электродвигателя серии АИР IM3082

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:

  1. Измерить ток при помощи последовательно включаемых в цепь амперметров. В данном случае амперметр подсоединяется в разрыв цепи между аккумуляторной батареей и контроллером.
  2. Измерить напряжение АКБ. Вольтметр подсоединяется параллельно исследуемому участку цепи.
  3. Вычислить произведение измеренных значений тока и напряжения, т.е. потребляемую мощность.
  4. 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:

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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:

  1. АИР 180 М2 – где 2 это 3000 оборотов.
  2. АИР 180 М4 – 4 это 1500 об. мин.
  3. АИР 180 М6 – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин.
  4. 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

  1. 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.

паспортные данные электродвигателя

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:

  1. 3Ф — трехфазный электродвигатель.
  2. ~ — переменный ток сети.
  3. 50 Hz — частота тока сети 50 Гц (Герц).
  4. 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.
  5. Мощность на валу электродвигателя в килоВаттах, в нашем случае — 0,55 кВт.
  6. Частота вращения вала электродвигателя, в нашем случае 1360 оборотов в минуту.
  7. 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.
  8. Коэффициент мощности — это отношение активной мощности к полной, он показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
  9. 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:

  1. 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.
  2. 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

Технические характеристики трехфазных электродвигателей

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.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как пишется морфологический разбор наречия
  • Как пишется мощность тока
  • Как пишется монголо татарское нашествие
  • Как пишется морской прибой
  • Как пишется мощность двигателя