산업 응용 분야에서 유압 시스템은 중요한 역할을 하며, 유압 펌프를 구동하기 위한 모터의 선택은 시스템 효율성, 안정성 및 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 적절한 모터 크기는 전력 부족("무거운 수레를 끄는 작은 말")과 과도한("작은 수레를 끄는 큰 말") 시나리오를 모두 방지합니다. 이 기사에서는 유압 펌프 모터 선택의 주요 요소를 검토하고 최적의 선택을 안내하는 실용적인 계산 방법과 참조 데이터를 제공합니다.
용적형 유압 펌프를 구동하는 데 필요한 이론적 마력은 다음을 사용하여 계산할 수 있습니다.
HP = (PSI × GPM) / (1714 × 효율)
어디:
이 이상적인 공식에는 다음 사항에 대한 실질적인 조정이 필요합니다.
효율성은 펌프 유형과 작동 조건에 따라 다릅니다. 제조업체 사양을 참조하십시오. 효율이 높을수록 필요한 모터 전력은 줄어들고, 효율이 낮을수록 증가합니다.
500 PSI 미만에서는 기계적 마찰과 유체 손실이 심각해집니다. 저압 응용 분야의 정확성을 위해 경험적 공식이나 실제 테스트를 사용하십시오.
유압 펌프는 정지 마찰을 극복하기 위해 상당한 시동 토크가 필요합니다. 고부하 시스템의 경우 시동 토크가 더 높은 모터를 선택하십시오.
아래 표는 다양한 압력과 유량에서 용적형 펌프에 필요한 모터 마력을 보여줍니다(85% 효율 가정).
| GPM | 500PSI | 750PSI | 1000PSI | 1250PSI | 1500PSI | 1750PSI | 2000PSI | 2500PSI | 3000PSI | 3500PSI | 4000PSI | 5000PSI | 6000PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.03 | 1.54 | 2.06 | 2.57 | 3.09 | 3.60 | 4.12 | 5.15 | 6.18 | 7.21 | 8.24 | 10.3 | 12.4 |
| 100 | 34.3 | 51.5 | 68.6 | 85.8 | 103 | 120 | 137 | 172 | 206 | 240 | 275 | 343 | 412 |
실용적인 추정 지침:
최소한의 압력에서도 모터는 베어링 마찰과 유체 움직임을 극복하기 위해 전력을 소비합니다. 일반적으로 최대 정격 전력의 5%인 이 무부하 소비는 비효율적인 저부하 작동을 방지하기 위해 모터 선택을 고려해야 합니다.
유압 시스템은 모터 과부하 용량을 요구하는 동적 부하를 경험합니다.
대부분의 60Hz AC 모터는 성능 변화에 따라 50Hz 전력으로 작동하며 그 반대도 마찬가지입니다.
| 특성 | 50Hz에서 60Hz 모터 | 60Hz에서 50Hz 모터 |
|---|---|---|
| 힘 | 16-2/3% 감소 | 20% 증가 |
| 전압 조정 | 16-2/3% 감소 | 20% 증가 |
| 전부하 토크 | 같은 | 같은 |
| 고장 토크 | 같은 | 같은 |
| 잠긴 로터 전류 | 5% 감소 | 6% 증가 |
| 속도 | 16-2/3% 감소 | 20% 증가 |
모터 명판 정격은 지정된 전압을 가정합니다.
대형 모터:10HP 시스템에 20HP 모터를 사용하면 공회전 시 에너지가 낭비되고 설비 역률이 감소합니다.
소형 모터:25HP 시스템의 20HP 모터는 짧은 과부하를 처리할 수 있지만 피크 동안 과도한 전류를 소모하여 운영 비용이 증가합니다.
고/저 전압 작동을 위한 표준 9리드 3상 모터 연결:
| 전압 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 가입됨 |
|---|---|---|---|---|
| 낮은 | 1 & 6 & 7 | 2 & 4 & 8 | 3 & 5 & 9 | 없음 |
| 높은 | 1 | 2 | 3 | 4&7, 5&8, 6&9 |
| 전압 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 가입됨 |
|---|---|---|---|---|
| 낮은 | 1 & 7 | 2 & 8 | 3 & 9 | 4 & 5 & 6 |
| 높은 | 1 | 2 | 3 | 4&7, 5&8, 6&9 |
최적의 유압 펌프 모터를 선택하려면 압력, 유량, 효율성, 부하 특성 및 전기 매개변수에 대한 포괄적인 분석이 필요합니다. 적절한 크기 조정은 시스템 성능을 향상시키는 동시에 에너지 비용과 운영 위험을 최소화합니다.
산업 응용 분야에서 유압 시스템은 중요한 역할을 하며, 유압 펌프를 구동하기 위한 모터의 선택은 시스템 효율성, 안정성 및 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 적절한 모터 크기는 전력 부족("무거운 수레를 끄는 작은 말")과 과도한("작은 수레를 끄는 큰 말") 시나리오를 모두 방지합니다. 이 기사에서는 유압 펌프 모터 선택의 주요 요소를 검토하고 최적의 선택을 안내하는 실용적인 계산 방법과 참조 데이터를 제공합니다.
용적형 유압 펌프를 구동하는 데 필요한 이론적 마력은 다음을 사용하여 계산할 수 있습니다.
HP = (PSI × GPM) / (1714 × 효율)
어디:
이 이상적인 공식에는 다음 사항에 대한 실질적인 조정이 필요합니다.
효율성은 펌프 유형과 작동 조건에 따라 다릅니다. 제조업체 사양을 참조하십시오. 효율이 높을수록 필요한 모터 전력은 줄어들고, 효율이 낮을수록 증가합니다.
500 PSI 미만에서는 기계적 마찰과 유체 손실이 심각해집니다. 저압 응용 분야의 정확성을 위해 경험적 공식이나 실제 테스트를 사용하십시오.
유압 펌프는 정지 마찰을 극복하기 위해 상당한 시동 토크가 필요합니다. 고부하 시스템의 경우 시동 토크가 더 높은 모터를 선택하십시오.
아래 표는 다양한 압력과 유량에서 용적형 펌프에 필요한 모터 마력을 보여줍니다(85% 효율 가정).
| GPM | 500PSI | 750PSI | 1000PSI | 1250PSI | 1500PSI | 1750PSI | 2000PSI | 2500PSI | 3000PSI | 3500PSI | 4000PSI | 5000PSI | 6000PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.03 | 1.54 | 2.06 | 2.57 | 3.09 | 3.60 | 4.12 | 5.15 | 6.18 | 7.21 | 8.24 | 10.3 | 12.4 |
| 100 | 34.3 | 51.5 | 68.6 | 85.8 | 103 | 120 | 137 | 172 | 206 | 240 | 275 | 343 | 412 |
실용적인 추정 지침:
최소한의 압력에서도 모터는 베어링 마찰과 유체 움직임을 극복하기 위해 전력을 소비합니다. 일반적으로 최대 정격 전력의 5%인 이 무부하 소비는 비효율적인 저부하 작동을 방지하기 위해 모터 선택을 고려해야 합니다.
유압 시스템은 모터 과부하 용량을 요구하는 동적 부하를 경험합니다.
대부분의 60Hz AC 모터는 성능 변화에 따라 50Hz 전력으로 작동하며 그 반대도 마찬가지입니다.
| 특성 | 50Hz에서 60Hz 모터 | 60Hz에서 50Hz 모터 |
|---|---|---|
| 힘 | 16-2/3% 감소 | 20% 증가 |
| 전압 조정 | 16-2/3% 감소 | 20% 증가 |
| 전부하 토크 | 같은 | 같은 |
| 고장 토크 | 같은 | 같은 |
| 잠긴 로터 전류 | 5% 감소 | 6% 증가 |
| 속도 | 16-2/3% 감소 | 20% 증가 |
모터 명판 정격은 지정된 전압을 가정합니다.
대형 모터:10HP 시스템에 20HP 모터를 사용하면 공회전 시 에너지가 낭비되고 설비 역률이 감소합니다.
소형 모터:25HP 시스템의 20HP 모터는 짧은 과부하를 처리할 수 있지만 피크 동안 과도한 전류를 소모하여 운영 비용이 증가합니다.
고/저 전압 작동을 위한 표준 9리드 3상 모터 연결:
| 전압 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 가입됨 |
|---|---|---|---|---|
| 낮은 | 1 & 6 & 7 | 2 & 4 & 8 | 3 & 5 & 9 | 없음 |
| 높은 | 1 | 2 | 3 | 4&7, 5&8, 6&9 |
| 전압 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 가입됨 |
|---|---|---|---|---|
| 낮은 | 1 & 7 | 2 & 8 | 3 & 9 | 4 & 5 & 6 |
| 높은 | 1 | 2 | 3 | 4&7, 5&8, 6&9 |
최적의 유압 펌프 모터를 선택하려면 압력, 유량, 효율성, 부하 특성 및 전기 매개변수에 대한 포괄적인 분석이 필요합니다. 적절한 크기 조정은 시스템 성능을 향상시키는 동시에 에너지 비용과 운영 위험을 최소화합니다.