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모터 슬립 및 실제 RPM 계산기
유도 전동기의 동기 속도, 실제 RPM, 슬립률 및 슬립 주파수를 계산합니다. 슬립을 계산하려면 RPM을 입력하고, RPM을 계산하려면 슬립 값을 입력하십시오.
결과
동기 속도
유도 전동기에서 회전하는 자기장의 동기 속도:
- f — 회선 주파수(Hz): 50Hz 또는 60Hz
- P — 극수
슬립
모터 슬립은 동기 속도와 실제 회전자 속도 간의 상대적인 차이입니다.
슬립으로 인한 실제 속도
슬립 빈도
회전자에 유도되는 전류의 주파수:
동기 속도 기준
| 극수 | 50Hz (RPM) | 60Hz(RPM) |
|---|---|---|
| 2 | 3000 | 3600 |
| 4 | 1500 | 1800 |
| 6 | 1000 | 1200 |
| 8 | 750 | 900 |
| 10 | 600 | 720 |
| 12 | 500 | 600 |
실제 사례
주어진 조건: 주파수 f = 50Hz, 극수 P = 4극, 명판 회전수(RPM) = 1450
Ns = 120 × 50 ÷ 4 = 1500 RPM
s = (1500 - 1450) / 1500 × 100 = 3.33%
f슬립 = 3.33/100 × 50 = 1.67Hz
f로터 = s × f = 0.0333 × 50 = (슬립 주파수, Hz) 1.67Hz
팁: 슬립 주파수는 진동 분석에서 중요한 지표입니다. 특징적인 진동은 슬립 주파수의 2배(2 × f)에서 나타납니다.슬립 유도 전동기에서 선로 주파수 주변의 측파대는 종종 회전자 막대 문제를 나타냅니다.
⚠️ 주의: 명판 RPM은 최대 부하 속도를 나타냅니다. 부분 부하 시에는 실제 속도가 더 높아집니다(슬립이 더 적음). 무부하 시 슬립은 일반적으로 0.5~1%입니다.
전문 현장용 밸런싱 장비 및 소프트웨어. 진동 분석을 통해 로터 바 결함 및 모터 고장을 감지합니다. 50개국 이상에서 사용되고 있습니다.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko는 진동 분석 엔지니어이자 Vibromera의 창립자 겸 CEO입니다. 그는 15년 넘게 회전 장비를 실험실 테스트 벤치가 아닌 현장에서 직접 밸런싱해 왔습니다 — 멀처, 산업용 팬, 파쇄기, 원심분리기, 샤프트, 스핀들 등입니다. Balanset 기기는 바로 이러한 경험에서 탄생했습니다 — 실험실 장비가 아니라, 전문가가 직접 현장의 기계까지 가지고 가서 혼자서도 사용할 수 있는 도구로 설계되었습니다. Vibromera는 2017년에 설립되었으며 2023년부터 포르투갈 포르투를 거점으로 하고 있습니다. Balanset 제품군의 개발, 조립, 지원 업무 모두 이곳에서 이루어집니다. 대표 기기는 Balanset-1A로, 1면 및 2면 밸런싱과 진동 진단을 위한 휴대용 분석기입니다. Nikolai는 고객 지원, 까다로운 밸런싱 사례 해결, 소프트웨어 개발에 직접 참여하고 있습니다. 그는 전 세계 고객들과 어떤 언어로든 소통하며 함께 일합니다.