모터 권선 계산기
DC, BLDC, AC 유도, 스테퍼 모터의 코일 턴수, 동기 RPM, 역기전력, Kv 상수를 계산하는 모터 권선 계산기입니다. 색상별 상 슬롯이 표시된 SVG 스테이터 단면도, 스타/델타 결선 시각화, 슬롯 충전율 분석을 제공합니다. 무료, 가입 불필요.
설계 매개변수
계산 결과
15 턴/코일 × 2 코일 × 3 상 = 90 총 턴수
권선 시각화
스테이터 단면도
권선 분배
결선도
슬롯 배치
와이어 선택
슬롯당 30턴 필요하지만 0턴만 들어감 — 슬롯 크기를 늘리거나 더 가는 와이어 사용
AWG 참조 표
| AWG | 직경 | 최대 A | Ω/m |
|---|---|---|---|
| 14 | 1.628 mm | 5.9 A | 0.00828 Ω |
| 18 | 1.024 mm | 2.3 A | 0.02095 Ω |
| 22 | 0.644 mm | 0.92 A | 0.05296 Ω |
| 26 | 0.405 mm | 0.361 A | 0.1339 Ω |
| 30 | 0.255 mm | 0.142 A | 0.3385 Ω |
| 34 | 0.16 mm | 0.056 A | 0.8561 Ω |
| 38 | 0.101 mm | 0.022 A | 2.164 Ω |
⚠️ 경고: 슬롯당 30턴 필요하지만 0턴만 수용 가능합니다. 더 얀은 와이어 또는 더 큰 슬롯을 고려하세요.
AWG 10 (2.588 mm) × 2.7 m = 127.3 g Cu
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모터 권선 계산기란?
모터 권선 계산기는 공급 전압, 목표 RPM, 자속밀도, 코어 치수를 기반으로 모터 설계에 필요한 코일 턴수를 결정합니다. 동기 속도(RPM = 120f/P), 역기전력, 권선 계수, Kv 상수 등 핵심 매개변수를 계산합니다. DC 브러시, BLDC, AC 유도, 스테퍼 모터를 지원하며 상별 슬롯 배치와 스타/델타 결선 레이아웃을 보여주는 인터랙티브 스테이터 단면도를 제공합니다.
사용 방법
- 모터 유형(DC, BLDC, AC 유도, 스테퍼)을 선택하거나 NEMA 17, BLDC 2212 등 프리셋을 선택하세요
- 스테이터 구성에 맞는 극수와 슬롯 수를 설정하세요
- 공급 전압, 목표 RPM, 자석 종류, 코어 단면적을 입력하세요
- 결과 패널에서 코일당 턴수, 실제 RPM, 역기전력, Kv 상수를 확인하세요
- 시각화 탭으로 전환하여 스테이터 단면도와 결선 레이아웃을 확인하세요
- 와이어 선택 탭에서 목표 전류와 슬롯 치수를 기반으로 최적 AWG 게이지를 찾으세요
자주 묻는 질문
BLDC 모터의 턴수는 어떻게 계산하나요?
BLDC 모터의 코일당 턴수는 EMF 공식으로 계산됩니다: E = 4.44 × f × N × Φ × Kw. 여기서 f는 전기 주파수, N은 턴수, Φ는 자속, Kw는 권선 계수입니다. 공급 전압, 목표 RPM, 자속밀도, 코어 단면적을 입력하면 최적 턴수를 계산합니다.
스타(Ι) 결선과 델타(Δ) 결선의 차이는 무엇인가요?
스타(Y) 결선에서는 상 전압이 선간 전압의 √3분의 1(약 57.7%)이로 더 많은 턴수와 얀은 와이어를 사용합니다. 델타(Δ) 결선에서는 상 전압이 선간 전압과 같아 적은 턴수와 굵은 와이어를 사용합니다.
극수가 모터 RPM에 어떻게 영향을 미치나요?
동기 RPM은 극수에 반비례합니다: RPM = 120 × 주파수 / 극수. 60Hz에서 2극 모터는 3600 RPM, 4극 모터는 1800 RPM으로 회전합니다. 극수가 많을수록 속도는 낮아지지만 같은 전력에서 토크가 높아집니다.
모터 권선에 어떤 와이어 게이지를 사용해야 하나요?
와이어 게이지는 목표 전류와 사용 가능한 슬롯 공간에 따라 달라집니다. 계산기는 전류 요구 사항에 따라 AWG 게이지를 추천하고, 충전율(40~55%)을 고려하여 필요한 턴수가 슬롯에 들어가는지 확인합니다. 연속 운전 시 8 A/mm² 이하의 전류 밀도를 권장합니다.
권선 계수란 무엇이며 왜 중요한가요?
권선 계수(Kw)는 분포 계수와 피치 계수의 곱으로 일반적으로 0.85~0.96 사이입니다. 권선이 정현파 자기장을 얼마나 효과적으로 생성하는지를 나타냅니다. 높은 권선 계수는 스테이터 슬롯의 효율적 활용과 토크 생산 효율을 의미합니다.