# Calculadora de Escorregamento do motor assíncrono

Escorregamento do motor assíncrono: n_s = 60·f/p, s = (n_s − n)/n_s. Calcula o escorregamento pela velocidade do rotor ou a velocidade pelo escorregamento. Modo gerador (s<0) detectado automaticamente.

> Página canônica: https://elysiatools.com/pt/tools/motor-slip-calculator

- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** motor assíncrono, escorregamento, velocidade síncrona, velocidade rotor, trifásico, pares de polos, engenharia elétrica

## Visão geral

A Calculadora de Escorregamento do motor assíncrono permite determinar o escorregamento (s) ou a velocidade do rotor (n) de motores elétricos de indução. Com base na frequência da rede e no número de pares de polos, a ferramenta calcula a velocidade síncrona (n_s) e identifica automaticamente se a máquina está operando em modo motor ou gerador (s < 0).

## Entradas

- **Modo de cálculo** (select)
- **Frequência 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.
- **Velocidade rotor n (rpm)** (number): Required for Slip-from-speed mode. Enter the measured rotor speed in rpm.
- **Escorregamento s (0–1)** (number): Required for Speed-from-slip mode. Enter slip as a fraction (0.04 means 4%).
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Ao analisar o desempenho e a eficiência de motores elétricos assíncronos trifásicos em sistemas industriais.
- Durante o comissionamento ou parametrização de inversores de frequência para validar a velocidade real do rotor.
- Para identificar se uma máquina assíncrona está operando em modo motor ou atuando como gerador de energia.

## Como funciona

- Selecione o modo de cálculo desejado: obter o escorregamento a partir da velocidade do rotor ou calcular a velocidade a partir do escorregamento.
- Insira a frequência da rede elétrica em Hz (f) e a quantidade de pares de polos (p) do motor para obter a velocidade síncrona (n_s = 60·f/p).
- Informe a velocidade medida do rotor (n) ou o escorregamento nominal (s) para processar o cálculo final com a precisão decimal escolhida.

## Casos de uso

- Dimensionamento de inversores de frequência ajustando parâmetros de escorregamento nominal.
- Diagnóstico de falhas e perdas de torque em motores industriais sob carga pesada.
- Ensaios de laboratório para caracterização de geradores de indução em sistemas de energia renovável.

## Perguntas frequentes

### O que é o escorregamento de um motor assíncrono?

É a diferença relativa entre a velocidade síncrona do campo magnético girante do estator e a velocidade real de rotação do rotor.

### Como calcular a velocidade síncrona?

A velocidade síncrona é calculada pela fórmula n_s = 60 · f / p, onde f é a frequência em Hz e p é o número de pares de polos.

### O que significa um escorregamento negativo (s < 0)?

Indica que a velocidade do rotor é maior que a velocidade síncrona, significando que a máquina está operando como gerador assíncrono.

### Qual é a diferença entre polos e pares de polos?

A ferramenta utiliza pares de polos (p). Por exemplo, um motor de 4 polos possui 2 pares de polos (p = 2).

### Posso calcular a velocidade do rotor se eu souber o escorregamento?

Sim, basta selecionar o modo 'Velocidade por escorregamento' e inserir o valor do escorregamento como fração (ex: 0,04 para 4%).

## Ferramentas relacionadas

- [Gerador de tabelas-verdade](https://elysiatools.com/pt/tools/truth-table-generator): Gera a tabela-verdade completa de uma expressão booleana (até 6 variáveis, 64 linhas): suporta + OU, ^ XOR, ·/*/& ou justaposição E, !/~/' NÃO e parênteses; as variáveis são listadas alfabeticamente, cada linha mostra a atribuição e o valor F, e são dadas as formas canônicas Σm (minterms) e ΠM (maxterms). Clássicos: AB + A'C tem Σm(1,3,6,7); A ^ B ^ C é a função de paridade ímpar Σm(1,2,4,7).
- [Conversor de Velocidade Angular (rad/s / rpm / deg/s / Hz)](https://elysiatools.com/pt/tools/angular-velocity-converter): Conversão de velocidade angular: rad/s (base SI) ↔ rpm (1=2π/60 rad/s) ↔ grau/s (1=π/180 rad/s) ↔ Hz (1 rotação/s=2π rad/s). Hz aqui = rotação por segundo. Conversão via rad/s com os quatro equivalentes. Ref.: vinil 33⅓ rpm≈3,49 rad/s, marcha lenta ~800 rpm≈83,8 rad/s.
- [Calculadora de Deslocamento e Ângulo de Pressão de Came](https://elysiatools.com/pt/tools/cam-follower-displacement): Calcula o deslocamento, velocidade e aceleração adimensionais e o ângulo de pressão do seguidor durante a subida do came. 4 leis de movimento.
- [Calculadora de Dimensionamento de Duto (vazão e velocidade)](https://elysiatools.com/pt/tools/duct-size-calculator): Dimensiona um duto a partir da vazão Q e velocidade de projeto v: seção A=Q/v. Circular: diâmetro D=√(4A/π). Retangular com razão r=a/b: b=√(A/r), a=r·b, diâmetro equivalente ASHRAE D_eq=1,30·(a·b)^0,625/(a+b)^0,25. Vazão em m³/s/m³/h/CFM; resultados em mm e polegadas.
- [Calculadora de Limite de Fadiga (Goodman/Gerber/Soderberg)](https://elysiatools.com/pt/tools/fatigue-limit-calculator): Fator de segurança em fadiga com correção por tensão média. Dados σ_a, σ_m e σ_uts, σ_-1, σ_y: três critérios clássicos — Goodman modificado (linear, conservador), Gerber (parabólico, melhor para dúcteis) e Soderberg (via σ_y, o mais conservador). O menor é o valor governante; indica se o ponto está dentro da linha de Goodman.
- [Calculadora de Meia-vida](https://elysiatools.com/pt/tools/half-life-calculator): Cálculo de decaimento exponencial para isótopos radioativos e fármacos: a partir da meia-vida, quantidade inicial e tempo, obtenha a quantidade restante, ou derive a meia-vida, o tempo necessário ou a acumulação no estado estacionário. N(t) = N0·e^(-λt).
- [Calculadora de LMTD de Trocador (Diferença Média Logarítmica)](https://elysiatools.com/pt/tools/heat-exchanger-lmtd): Calcula o LMTD (diferença média logarítmica de temperatura) de um trocador: paralelo ΔT₁=T_h,in-T_c,in, ΔT₂=T_h,out-T_c,out; contracorrente ΔT₁=T_h,in-T_c,out, ΔT₂=T_h,out-T_c,in. LMTD=(ΔT₁-ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂); se ΔT₁=ΔT₂ toma-se ΔT₁; se algum ΔT ≤ 0 há cruzamento de temperaturas (impossível fisicamente) e ocorre erro. Opcionalmente, com o coeficiente global U (W/(m²·K)) e a área A (m²), obtém-se o fluxo de calor Q=U·A·LMTD (W). As temperaturas só importam como diferenças: Δ°C=ΔK e Δ°F×5/9=ΔK; o LMTD é dado em K.
- [Calculadora de Perda de Carga Local (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/pt/tools/minor-loss-calculator): Calcula a perda de carga local em conexões, válvulas e curvas de tubulação: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Inclui valores K típicos para 14 peças comuns (válvulas gaveta/globo/retenção, cotovelos 90°/45°, tês, expansões/contrações súbitas, entradas/saídas). Permite escolher o tipo ou informar K personalizado. Suporta n peças idênticas em série; retorna a altura (m/ft) e a queda de pressão (Pa/kPa/bar). Densidade em kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.

## Exemplos

- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Java](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-java): Exemplos de processamento de imagem Android Java incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Kotlin](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-kotlin): Exemplos de processamento de imagem Android Kotlin incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos Three.js](https://elysiatools.com/pt/samples/threejs): Exemplos da biblioteca de gráficos 3D Three.js incluindo cenas, meshes, iluminação, materiais, animações e conteúdo 3D interativo
- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Python](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-python): Exemplos de processamento de imagem Web Python usando PIL/Pillow incluindo leitura, salvamento, redimensionamento e conversão de formato
