如何计算三相电机的功率?

如三相电机的电流是35 A,那功率是多少

知道电机功率如何算电流,4KW的电机选多大接触器热继电器

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2018-11-11

公式:功率因数=有功功率/视在功率

测出来只有3.5度电----你的功率因数就到不到0,80,你的功率因数是你估计出来的,不是功率因数表显示出来的,你的功率因为正确的应在0.32左右。

三相平衡功率公式:P=1.732UIcosφ

其中

P—三相平衡功率

1.732—根号3

U—线电压,一般是380伏,变压器出来的电压常常是400伏左右

I—线电流

cosφ— ,是0到1之间的数值,电阻性负载为1, 一般为0.75到0.85,日光灯为0.5

在实用中求出电流后一般是用电线电缆允许长期载流量表选择导线截面积的大小。实用中没有用电阻的定义式推导线径,因为导线中的电流还有趋肤效应;另外R=ρl/s表示电阻的关系式。这里的R只是直流电流在导体中受到的阻碍作用。

扩展资料:

当电动机的三相定子绕组 通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

当导体在磁场内切割磁力线时,在导体内产生感应电流,“感应电机”的名称由此而来。感应电流和磁场的联合作用向电机转子施加驱动力。

按工作电源:根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。

转子电流频率随着电机转速的增加而逐步降低。处于恒稳态的转差率与电机负载有关系。它受电源电压的影响,如果负载较低,则转差率较小,如果电机供电电压低于额定值,则转差率增大。

同步转速 三相异步电动机的同步转速与电源频率成正比,与定子的对数成反比。

例如:ns=60 f/p式中ns—同步转速,单位为r/lmin f-频率,单位为Hz, P磁极对数给出了在50Hz, 60Hz以及100Hz工业频率下,对应于不同磁极数的旋转磁场转速或同步转速。

按结构及工作原理:

根据电动机按结构及工作原理的不同,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。

同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。

异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。

直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。

按起动与运行方式:根据电动机按起动与运行方式不同,可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。

参考资料:百度百科——三相异步电机

第2个回答  2018-03-30

三相电动机功率: 

P3=3P相=3*U相*I相*COSφ*效率

=√3*U 线 *I线*COSφ*η 效率 

=1.732U线*I线*COSφ*效率

1.三相电动机电流与功率的关系:

4KW三相电机的实际电流解析:

4000=√3*380*I*0.9*0.85    解出I=8安

同样功率为20KW 的电动机: 

20000=√3*380*I*0.9*0.85   解出I=39.8安

2.三相电与单相电的负载电流计算:

对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,

相电流I=P/Ucosφ;

式中:

I为相电流,它等于线电流

P为电机功率

U为相电压,一般是220V

cosφ是电机功率因素,一般取0.75

对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:

P=1.732IUcosφ。

由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

式中:

P为电机功率

U为线电压,一般是380V

cosφ是电机功率因素,一般取0.75

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第3个回答  2017-04-11
根据公式P=U×I×1.732×cosφ来计算,你提供的电机电流是35A,电压380V,代入公式,就是P=380X35X1.732X0.8=18428.48W,就是18.4KW,本回答被网友采纳
第4个回答  2013-03-07
线电压(相间电压)x相电流(比如你说的35A)x根号3x功率因数. 比如你说的电机,如果是额定电压380V,额定电流35A,功率因数0.87,那么功率就是20kW.

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