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Motorschlupf- & Ist-Drehzahl-Rechner

Berechnen Sie die Synchrondrehzahl, die tatsächliche Drehzahl, den Schlupf in Prozent und die Schlupffrequenz für Induktionsmotoren. Geben Sie die Drehzahl ein, um den Schlupf zu ermitteln, oder geben Sie den Schlupf ein, um die Drehzahl zu ermitteln.

50 / 60 Hz 2–12 Pole Ns = 120f / P
Schnellvoreinstellungen

Ergebnisse

Synchrondrehzahl
Tatsächliche Rotordrehzahl
Schlupf
Schlupffrequenz
Elektrische Rotorfrequenz

Synchrondrehzahl

Die Synchrondrehzahl des rotierenden Magnetfelds in einem Induktionsmotor:

  • f — Netzfrequenz (Hz): 50 Hz oder 60 Hz
  • P — Anzahl der Pole

Schlupf

Der Motorschlupf ist die relative Differenz zwischen Synchrondrehzahl und tatsächlicher Rotordrehzahl:

Tatsächliche Drehzahl aus dem Schlupf

Schlupffrequenz

Die Frequenz der im Rotor induzierten Ströme:

Referenz für Synchrondrehzahlen

Pole50 Hz (U/min)60 Hz (U/min)
230003600
415001800
610001200
8750900
10600720
12500600

Praktisches Beispiel

Beispiel – 4-poliger Motor bei 50 Hz

Gegeben: f = 50 Hz, P = 4 Pole, Nenndrehzahl = 1450 U/min

Ns = 120 × 50 / 4 = 1500 U/min

s = (1500 - 1450) / 1500 × 100 = 3.33%

fSchlupf = 3,33/100 × 50 = 1,67 Hz

fRotor = s × f = 0,0333 × 50 = 1,67 Hz

Tipp: Die Schlupffrequenz ist ein wichtiger Indikator in der Schwingungsanalyse. Eine charakteristische Schwingung bei der doppelten Schlupffrequenz (2 × f)Schlupf) Seitenbänder um die Netzfrequenz deuten oft auf Probleme mit den Rotorstäben in Induktionsmotoren hin.

⚠️ Hinweis: Die auf dem Typenschild angegebene Drehzahl entspricht der Volllastdrehzahl. Bei Teillast ist die tatsächliche Drehzahl höher (geringerer Schlupf). Im Leerlauf beträgt der Schlupf typischerweise 0,5–1 %.

Vibromera – Tragbares Auswuchten & Schwingungsanalyse
Professionelle Auswuchtgeräte und -software für den Feldeinsatz. Erkennung von Rotorstabdefekten und Motorfehlern durch Schwingungsanalyse. Im Einsatz in über 50 Ländern.
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Schlupf des Induktionsmotors: Ns = 120f/P. Letzte Aktualisierung: Februar 2025

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ist Schwingungsanalyse-Ingenieur sowie Gründer und Geschäftsführer von Vibromera. Seit mehr als 15 Jahren wuchtet er rotierende Maschinen direkt vor Ort aus statt auf dem Prüfstand: Mulchgeräte, Industrieventilatoren, Brecher, Zentrifugen, Wellen und Spindeln. Aus dieser Arbeit sind die Balanset-Geräte entstanden — sie wurden als Werkzeug konzipiert, das ein Fachmann zur Maschine mitnehmen und dort allein einsetzen kann, nicht als Laborausrüstung. Vibromera wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz seit 2023 in Porto, Portugal. Entwicklung, Montage und Support der Balanset-Reihe finden hier statt. Das Flaggschiffgerät ist das Balanset-1A, ein tragbares Analysegerät für ein- und zweiebeniges Auswuchten sowie für Schwingungsdiagnose. Nikolai ist persönlich in den Kundensupport eingebunden, arbeitet schwierige Auswuchtfälle durch und ist an der Softwareentwicklung beteiligt. Er arbeitet mit Kunden weltweit, in jeder Sprache.

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