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Speclore

Motorleistung (hp) und Stromaufnahme

Referenzwerte für den Volllaststrom von Elektromotoren nach Spannung und Nennleistung (hp).

electricalmotoramps

Übersicht

Diese Seite bietet eine direkte Nachschlagemöglichkeit für den typischen Nennstrom (in Ampere), den Asynchronmotoren bei Standardspannungen ziehen. Die Daten sind nützlich für die vorläufige Dimensionierung von Leitungen, Überstromschutzeinrichtungen und Schaltanlagen.

Ursprünglicher Quellenkontext erhalten: "Engineering ToolBox - Resources, Tools and Basic Information for Engineering and Design of Technical Applications!" Die Quellentabelle ist betitelt "Electrical Motors - Horsepower, Voltage, Efficiency and Amps" und listet Ampere-Werte für 115 VAC- und 230 VAC-Motoren bei 50% und 70% Wirkungsgrad auf.

Wichtige Formeln

Die grundlegende Beziehung zwischen mechanischer Leistungsabgabe und elektrischer Stromzufuhr für einen Motor ist:

I=Php×745.7V×η×PFI = \frac{P_{hp} \times 745.7}{V \times \eta \times PF}

Diese Formel berücksichtigt die realen Faktoren des Motorwirkungsgrads und des Leistungsfaktors, die bestimmen, wie viel Strom benötigt wird, um eine bestimmte Leistungsabgabe in Pferdestärken zu erzeugen.

Variablen

SymbolBeschreibungUnit / Value
IIMotor full-load currentA
PhpP_{hp}Motor mechanical power outputhp
VVSupply voltage (line-to-line)V
η\etaMotor efficiency (decimal)%
PFPFMotor power factor (decimal)-
745.7Conversion factorW/hp

Referenzdaten

Die untenstehende Tabelle zeigt typische Nennstromwerte für gängige Motorgrößen. Die Werte beziehen sich auf einen Standard-Kurzschlussläufer-Asynchronmotor und sind für Dauerbetrieb. Der tatsächliche Strom kann je nach Hersteller und spezifischem Motordesign variieren.

8 Zeilen
Nennstrom (A) für einphasige Wechselstrommotoren bei 60 Hz. Zwei Wirkungsgrade (η) sind dargestellt.
Motorleistung (hp)
115 VAC, 50% η (A)
115 VAC, 70% η (A)
230 VAC, 50% η (A)
230 VAC, 70% η (A)
0.253.22.31.61.2
0.3334.33.12.21.5
0.56.54.63.22.3
0.759.774.93.5
1139.36.54.6
1.519.513.99.77
225.918.5139.3
564.946.332.423.2

Quelle: engineeringtoolbox.com

Motorstrom-Rechner

Verwenden Sie den untenstehenden Rechner, um den Nennstrom für einen nicht in der Tabelle aufgeführten Motor zu schätzen oder Berechnungen zu überprüfen. Dieser verwendet die obenstehende Formel.

Schätzer für Motor-Nennstrom

Einheitenkonverter

Motor-Pferdestärke und Stromstärke Einheitenumrechner

Wiederhergestellte Original-Quellentabellen

Die folgenden Tabellen wurden von der ursprünglichen Quellenseite wiederhergestellt, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten.

Elektromotoren - Pferdestärke, Spannung, Wirkungsgrad und Ampere

11 Zeilen
Electrical Motors - Horsepower, Voltage, Efficiency and Amps
Stromstärke (Ampere)
Stromstärke (Ampere)
Stromstärke (Ampere)
Stromstärke (Ampere)
Stromstärke (Ampere)
Leistungsbewertung (PS)115 VAC115 VAC230 VAC230 VAC
Wirkungsgrad (%)Wirkungsgrad (%)Wirkungsgrad (%)Wirkungsgrad (%)
50705070
1/43.22.31.61.2
1/34.33.12.21.5
1/26.54.63.22.3
3/49.774.93.5
1139.36.54.6
1 1/219.513.99.77
225.918.5139.3
564.946.332.423.2

Quelle: engineeringtoolbox.com

Interaktives Motorstromdiagramm

Das ursprüngliche Motorstrombild und die Quellentabelle werden unten als plottbare Vollaststromkurven nach Pferdestärke, Spannung und Wirkungsgrad dargestellt.

Elektrischer Motor Volllaststrom nach Pferdestärken

Ursprüngliche Quellenbilder

Die folgenden ursprünglichen Quellenbilder werden beibehalten, um visuelles Referenzmaterial nicht zu verlieren. Wenn ein Bild Diagramm- oder Tabellendaten enthält, werden seine extrahierten Werte in den Seitentabellen, Rechnern oder interaktiven Diagrammen dargestellt; verbleibende Bilder werden als visuelle Quellenreferenzen beibehalten.

elektrischer Motor Pferdestärken Ampere

Technische Hinweise

  • Bedeutung des Leistungsfaktors: Ein Elektromotor ist eine induktive Last. Ein niedriger Leistungsfaktor bedeutet, dass der Motor erheblichen Strom zieht, um nützliche Arbeit zu verrichten, was die Scheinleistung (kVA) Anforderung an die Versorgung erhöht.
  • Anlaufstrom: Die Tabelle listet den Volllaststrom (Laufstrom). Der Anlaufstrom (Einschaltstrom) des Motors kann 6 bis 8 Mal höher sein, was für die Auswahl von Schutzvorrichtungen wie Leistungsschaltern und Sicherungen entscheidend ist.
  • Spannungseffekte: Der Stromverbrauch ist umgekehrt proportional zur Spannung. Eine niedrigere als die Nennspannung führt zu einem höheren Stromverbrauch bei gleicher Pferdestärke, was möglicherweise zu Überhitzung führt.
  • Motortypenschild: Konsultieren Sie immer das Herstellertypenschild des Motors für seinen spezifischen Nennstrom, Wirkungsgrad und Leistungsfaktor. Die Tabelle stellt nur typische Werte für Planungszwecke bereit.
  • Drehstrommotoren: Diese Tabelle ist für Einphasenmotoren. Die Formel für Drehstrommotoren ist I=(Php×745.7)/(3×V×η×PF)I = (P_{hp} \times 745.7) / (\sqrt{3} \times V \times \eta \times PF).

Quellen