# Калькулятор скольжения асинхронного двигателя

Скольжение асинхронного двигателя: n_s = 60·f/p, s = (n_s − n)/n_s. Расчёт скольжения по скорости ротора или скорости по скольжению. Режим генератора (s<0) распознаётся автоматически.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/motor-slip-calculator

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** асинхронный двигатель, скольжение, синхронная скорость, скорость ротора, трёхфазный, пары полюсов, электротехника

## Обзор

Этот онлайн-калькулятор позволяет быстро рассчитать скольжение асинхронного двигателя по известной скорости ротора или, наоборот, определить скорость вращения ротора по заданному скольжению. Инструмент автоматически вычисляет синхронную скорость на основе частоты сети и количества пар полюсов, а также определяет режим работы машины, включая автоматическое распознавание генераторного режима при отрицательном скольжении.

## Входные данные

- **Режим расчёта** (select)
- **Частота f (Гц)** (number): Supply frequency in Hz (50 Hz or 60 Hz are most common).
- **Пары полюсов p** (number): Number of POLE PAIRS p (not total poles). A 4-pole motor has p=2; a 6-pole motor has p=3.
- **Скорость ротора n (об/мин)** (number): Required for Slip-from-speed mode. Enter the measured rotor speed in rpm.
- **Скольжение s (0–1)** (number): Required for Speed-from-slip mode. Enter slip as a fraction (0.04 means 4%).
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- При проектировании и пусконаладке электроприводов для проверки соответствия реальной скорости ротора паспортным характеристикам.
- При анализе режимов работы асинхронных машин, включая определение перехода в генераторный режим, когда скорость ротора превышает синхронную.
- Для быстрого перевода коэффициента скольжения в физическую скорость вращения вала при расчете механических характеристик оборудования.

## Как это работает

- Выберите режим расчета: определение скольжения по скорости ротора или определение скорости по известному скольжению.
- Укажите частоту питающей сети в Гц (например, 50 или 60 Гц) и количество пар полюсов статора (например, 2 для 4-полюсного двигателя).
- Введите известное значение скорости ротора в об/мин или величину скольжения в виде десятичной дроби (например, 0.04 для 4%).
- Нажмите кнопку расчета, чтобы мгновенно получить синхронную скорость, искомый параметр и определение режима работы (двигатель или генератор).

## Сценарии использования

- Расчет скольжения промышленного двигателя 50 Гц по замеренным тахометром оборотам вала.
- Определение номинальной скорости вращения ротора по паспортным данным скольжения нового электродвигателя.
- Проверка перехода асинхронной машины в режим рекуперативного торможения при превышении синхронной скорости.

## Частые вопросы

### Что означает параметр «Пары полюсов» в калькуляторе?

Это число пар магнитных полюсов (p), а не общее их количество. Например, для 4-полюсного двигателя значение p равно 2, а для 6-полюсного — 3.

### Как калькулятор определяет генераторный режим работы?

Если фактическая скорость ротора превышает синхронную скорость поля статора, скольжение становится отрицательным (s < 0), что указывает на генераторный режим.

### В каком формате нужно вводить значение скольжения?

Скольжение необходимо вводить в виде десятичной дроби от 0 до 1. Например, для скольжения 5% введите значение 0.05.

### Какая частота сети используется по умолчанию?

По умолчанию установлена частота 50 Гц, стандартная для большинства энергосистем, но вы можете изменить ее на 60 Гц.

### Зависит ли расчет скольжения от количества фаз двигателя?

Нет, формулы синхронной скорости и скольжения универсальны для любых многофазных асинхронных машин.

## Связанные инструменты

- [Генератор таблиц истинности](https://elysiatools.com/ru/tools/truth-table-generator): Строит полную таблицу истинности булева выражения (до 6 переменных, 64 строки): поддерживаются + ИЛИ, ^ XOR, ·/*/& или умножение И, !/~/' НЕ, скобки; переменные перечислены по алфавиту, каждая строка показывает набор и значение F, а также канонические формы Σm (минтермы) и ΠM (макстермы). Классика: AB + A'C имеет Σm(1,3,6,7); A ^ B ^ C — функция нечётности Σm(1,2,4,7).
- [Конвертер угловой скорости (rad/s / rpm / deg/s / Hz)](https://elysiatools.com/ru/tools/angular-velocity-converter): Пересчёт угловой скорости: рад/с (база СИ) ↔ об/мин (1=2π/60 рад/с) ↔ град/с (1=π/180 рад/с) ↔ Гц (1 оборот/с=2π рад/с). Гц здесь = оборот в секунду. Пересчёт через рад/с с четырьмя эквивалентами. Эталон: винил 33⅓ об/мин≈3,49 рад/с, холостой ход ~800 об/мин≈83,8 рад/с.
- [Калькулятор перемещения и угла давления кулачка](https://elysiatools.com/ru/tools/cam-follower-displacement): Расчёт перемещения, аналогов скорости и ускорения, а также угла давления толкателя на фазе подъёма кулачка. Поддерживает 4 закона движения.
- [Калькулятор размера воздуховода (расход и скорость)](https://elysiatools.com/ru/tools/duct-size-calculator): Размер воздуховода по расходу Q и расчётной скорости v: площадь A=Q/v. Круглый: диаметр D=√(4A/π). Прямоугольный с соотношением r=a/b: b=√(A/r), a=r·b, эквивалентный диаметр ASHRAE D_экв=1,30·(a·b)^0,625/(a+b)^0,25. Расход в м³/с/м³/ч/CFM; результат в мм и дюймах.
- [Калькулятор предела выносливости (Гудмен/Гербер/Содерберг)](https://elysiatools.com/ru/tools/fatigue-limit-calculator): Коэффициент запаса по выносливости с поправкой на среднее напряжение. По σ_a, σ_m и σ_uts, σ_-1, σ_y — три классических критерия: модифицированный Гудмен (линейный, консервативный), Гербер (параболический, ближе к данным для вязких материалов), Содерберг (через σ_y, самый консервативный). Управляющий — минимум; показано, лежит ли точка внутри линии Гудмена.
- [Калькулятор периода полураспада](https://elysiatools.com/ru/tools/half-life-calculator): Расчет экспоненциального распада для радиоактивных изотопов и лекарств: по периоду полураспада, начальному количеству и времени — остаток, либо вывод периода полураспада, требуемого времени или кумуляции в стационарном состоянии. N(t) = N0·e^(-λt).
- [Калькулятор LMTD теплообменника (среднелогарифмический температурный напор)](https://elysiatools.com/ru/tools/heat-exchanger-lmtd): Вычисляет LMTD (среднелогарифмический температурный напор) теплообменника: прямоток ΔT₁=T_h,in-T_c,in, ΔT₂=T_h,out-T_c,out; противоток ΔT₁=T_h,in-T_c,out, ΔT₂=T_h,out-T_c,in. LMTD=(ΔT₁-ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂); при ΔT₁=ΔT₂ берётся ΔT₁; если какой-либо ΔT ≤ 0 — это температурный crossover (физически невозможно), выдаётся ошибка. При указании общего коэффициента U (Вт/(м²·К)) и площади A (м²) тепловой поток Q=U·A·LMTD (Вт). Температуры используются только как разности: Δ°C=ΔK, разность °F×5/9=ΔK; LMTD приводится в К.
- [Калькулятор местных потерь напора (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/ru/tools/minor-loss-calculator): Расчёт местных потерь напора в фасонных частях, арматуре и отводах трубопровода: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Встроены типичные K для 14 распространённых элементов (задвижки, вентили, обратные клапаны, отводы 90°/45°, тройники, резкие расширения/сужения, входы/выходы). Можно выбрать тип или задать K. Поддерживается n одинаковых элементов последовательно; выводятся напор (м/фут) и перепад давления (Па/кПа/бар). Плотность в кг/м³, г/см³ или фут/м³.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Three.js](https://elysiatools.com/ru/samples/threejs): Примеры 3D-графической библиотеки Three.js, включая сцены, меши, освещение, материалы, анимации и интерактивный 3D-контент
- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
