# Calculadora de Torque-Velocidade do motor assíncrono

Constrói a curva torque-velocidade de um motor assíncrono trifásico pela fórmula de Kloss: n_s=60f/p, T/T_max=2/(s/s_max+s_max/s). Retorna torque nominal, máximo, de partida, escorregamento crítico e uma curva amostrada configurável.

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** torque-velocidade, motor assíncrono, Kloss, torque máximo, torque partida, escorreg. crítico, curva T-n, engenharia elétrica

## Visão geral

A Calculadora de Torque-Velocidade do motor assíncrono permite modelar a curva característica de torque e velocidade (T-n) de motores de indução trifásicos utilizando a fórmula de Kloss. Com base em parâmetros básicos como frequência, número de polos, potência e velocidade nominal, a ferramenta calcula instantaneamente o torque nominal, o torque máximo, o torque de partida, o escorregamento crítico e gera uma tabela de pontos amostrados para análise de desempenho elétrico e mecânico.

## Entradas

- **Frequência f (Hz)** (number): Supply frequency in Hz.
- **Pares de polos p** (number): Number of POLE PAIRS p (a 4-pole motor has p=2).
- **Unidade potência** (select)
- **Potência nominal** (number): Rated shaft output power in the selected unit.
- **Velocidade nominal n (rpm)** (number): Rated rotor speed (must be less than synchronous speed n_s).
- **Torque máx. T_max (Nm)** (number): Optional. If provided, overload factor is computed from it; otherwise λ is used.
- **Sobrecarga λ (T_max/T_rated)** (number): Used only when T_max is not given. Typical 2.0–3.0.
- **Pontos da curva** (number): Number of points sampled on the T-n curve (11–41).
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Ao projetar sistemas de acionamento industrial e precisar estimar o torque de partida e o comportamento do motor sob carga.
- Durante a especificação de motores elétricos para verificar se o fator de sobrecarga atende aos requisitos de torque máximo da aplicação.
- Em atividades acadêmicas ou de engenharia elétrica para traçar a curva característica torque-velocidade sem a necessidade de simulações complexas.

## Como funciona

- Insira a frequência da rede (Hz), o número de pares de polos do motor e a potência nominal com a respectiva unidade (W ou kW).
- Informe a velocidade nominal do rotor (rpm) e defina o torque máximo diretamente ou através do fator de sobrecarga.
- O algoritmo calcula a velocidade síncrona, o escorregamento nominal e aplica a fórmula de Kloss para determinar o escorregamento crítico e o torque de partida.
- A ferramenta gera um conjunto de dados estruturado com pontos amostrados da curva de torque em relação à velocidade de rotação.

## Casos de uso

- Dimensionamento de acoplamentos mecânicos avaliando o torque de partida calculado para evitar sobrecargas na partida direta.
- Análise de estabilidade de motores sob condições de sobrecarga temporária comparando o torque de pico com a carga resistente.
- Geração de dados de torque-velocidade para alimentar relatórios técnicos e planilhas de parametrização de inversores de frequência.

## Perguntas frequentes

### O que é a fórmula de Kloss?

É uma relação matemática simplificada que descreve a curva de torque de um motor de indução em função do escorregamento, baseando-se no torque máximo e no escorregamento crítico.

### Como o número de polos afeta a velocidade síncrona?

A velocidade síncrona é calculada por n_s = 60f/p. Quanto maior o número de pares de polos (p), menor será a velocidade síncrona para uma mesma frequência.

### O que acontece se eu não fornecer o torque máximo (T_max)?

A calculadora utilizará o fator de sobrecarga fornecido para estimar o torque máximo a partir do torque nominal calculado.

### Qual é a diferença entre velocidade nominal e velocidade síncrona?

A velocidade síncrona é a velocidade do campo magnético girante, enquanto a velocidade nominal é a rotação real do rotor sob carga nominal, que é sempre menor devido ao escorregamento.

### Posso alterar a resolução da curva gerada?

Sim, você pode configurar o número de pontos da curva (entre 11 e 41 pontos) para obter uma amostragem mais detalhada ou mais simplificada da curva T-n.

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