# Calculadora de Deslizamiento de Motor asíncrono

Deslizamiento de un motor asíncrono trifásico: n_s = 60·f/p, s = (n_s − n)/n_s. Calcula el deslizamiento desde la velocidad del rotor o la velocidad desde el deslizamiento. Detecta modo generador (s<0).

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/motor-slip-calculator

- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** motor asíncrono, deslizamiento, velocidad sincrónica, velocidad rotor, trifásico, pares de polos, ingeniería eléctrica

## Descripción general

Esta calculadora de deslizamiento de motor asíncrono permite determinar de forma rápida y precisa el deslizamiento o la velocidad del rotor de un motor de inducción trifásico. A partir de la frecuencia de red, los pares de polos y la velocidad medida o el deslizamiento deseado, la herramienta calcula la velocidad sincrónica y detecta automáticamente si el motor opera en modo motor o en modo generador cuando el deslizamiento es negativo.

## Entradas

- **Modo de cálculo** (select)
- **Frecuencia f (Hz)** (number): Supply frequency in Hz (50 Hz or 60 Hz are most common).
- **Pares de polos p** (number): Number of POLE PAIRS p (not total poles). A 4-pole motor has p=2; a 6-pole motor has p=3.
- **Velocidad rotor n (rpm)** (number): Required for Slip-from-speed mode. Enter the measured rotor speed in rpm.
- **Deslizamiento s (0–1)** (number): Required for Speed-from-slip mode. Enter slip as a fraction (0.04 means 4%).
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al diagnosticar sistemas de accionamiento eléctrico y necesitar calcular el deslizamiento a partir de la velocidad medida del rotor.
- Al determinar la velocidad real de operación del rotor a partir de un porcentaje de deslizamiento nominal especificado por el fabricante.
- Al verificar si una máquina asíncrona está funcionando en modo motor (deslizamiento positivo) o en modo generador (deslizamiento negativo).

## Cómo funciona

- Seleccione el modo de cálculo: obtener el deslizamiento a partir de la velocidad del rotor o la velocidad a partir del deslizamiento.
- Introduzca la frecuencia de alimentación en Hz y el número de pares de polos (por ejemplo, 2 pares para un motor de 4 polos).
- Ingrese el valor conocido, ya sea la velocidad del rotor en rpm o el deslizamiento expresado como fracción decimal.
- La herramienta calcula la velocidad sincrónica mediante la fórmula n_s = 60·f/p y procesa la relación correspondiente para devolver el resultado final.

## Casos de uso

- Cálculo del deslizamiento de un motor de inducción de 4 polos a 50 Hz tras medir su velocidad real con un tacómetro.
- Estimación de la velocidad del rotor para un motor de 6 polos a 60 Hz con un deslizamiento nominal del 5% indicado en su placa.
- Análisis de sistemas de generación o frenado regenerativo para identificar la transición al modo generador mediante deslizamiento negativo.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es el deslizamiento en un motor asíncrono?

Es la diferencia relativa entre la velocidad sincrónica del campo magnético del estator y la velocidad de giro real del rotor.

### ¿Cómo se calcula la velocidad sincrónica?

Se calcula con la fórmula n_s = 60·f/p, donde f es la frecuencia en Hz y p es el número de pares de polos.

### ¿Qué significa un deslizamiento negativo?

Indica que la velocidad del rotor supera la velocidad sincrónica, lo que significa que la máquina está operando en modo generador.

### ¿Debo introducir el número total de polos o los pares de polos?

Debe introducir los pares de polos (p). Por ejemplo, para un motor de 4 polos, el valor a introducir es 2.

### ¿Cómo se introduce un deslizamiento del 4% en la calculadora?

Debe introducirse en formato decimal, es decir, 0.04 para representar el 4%.

## Herramientas relacionadas

- [Generador de tablas de verdad](https://elysiatools.com/es/tools/truth-table-generator): Genera la tabla de verdad completa de una expresión booleana (hasta 6 variables, 64 filas): soporta + OR, ^ XOR, ·/*/& o yuxtaposición AND, !/~/' NOT y paréntesis; las variables se listan alfabéticamente, cada fila muestra la asignación y el valor F, y se dan las formas canónicas Σm (minterms) y ΠM (maxterms). Clásicos: AB + A'C tiene Σm(1,3,6,7); A ^ B ^ C es la función de paridad impar Σm(1,2,4,7).
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- [Calculadora de Pérdida de Carga Local (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/es/tools/minor-loss-calculator): Calcula la pérdida de carga local (menor) en accesorios, válvulas y codos de tubería: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Incluye valores K típicos para 14 accesorios comunes (válvulas de compuerta/globo/check, codos 90°/45°, tes, expansiones/contracciones súbitas, entradas/salidas). Se puede elegir el tipo o definir K. Admite n accesorios idénticos en serie; devuelve la altura (m/ft) y la caída de presión (Pa/kPa/bar). Densidad en kg/m³, g/cm³ o lb/ft³.

## Ejemplos

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- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos Three.js](https://elysiatools.com/es/samples/threejs): Ejemplos de la librería de gráficos 3D Three.js incluyendo escenas, meshes, iluminación, materiales, animaciones y contenido 3D interactivo
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