Ankerstrom bei gegebener Leistung im Induktionsmotor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ankerstrom = Ausgangsleistung/Ankerspannung
Ia = Pout/Va
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ankerstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Ankerstrommotor ist definiert als der Ankerstrom, der in einem Elektromotor aufgrund der Drehung des Rotors entwickelt wird.
Ausgangsleistung - (Gemessen in Watt) - Ausgangsleistung ist die Leistung, die von der elektrischen Maschine an die angeschlossene Last geliefert wird.
Ankerspannung - (Gemessen in Volt) - Die Ankerspannung wird unter Verwendung des Faradayschen Induktionsgesetzes beschrieben. Die induzierte Spannung eines geschlossenen Stromkreises wird als Änderungsrate des magnetischen Flusses durch diesen geschlossenen Stromkreis beschrieben.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ausgangsleistung: 41 Watt --> 41 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Ankerspannung: 11.08 Volt --> 11.08 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ia = Pout/Va --> 41/11.08
Auswerten ... ...
Ia = 3.70036101083033
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.70036101083033 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.70036101083033 3.700361 Ampere <-- Ankerstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

5 Aktuell Taschenrechner

Rotorstrom im Induktionsmotor bei gegebener Statorspannung
Gehen Rotorstrom = (Unterhose*Wendeverhältnis*Statorspannung)/sqrt(Rotorwiderstand pro Phase^2+(Unterhose*Rotorreaktanz pro Phase)^2)
Rotorstrom im Induktionsmotor
Gehen Rotorstrom = (Unterhose*Induzierte EMF)/sqrt(Rotorwiderstand pro Phase^2+(Unterhose*Rotorreaktanz pro Phase)^2)
Ankerstrom bei gegebener Leistung im Induktionsmotor
Gehen Ankerstrom = Ausgangsleistung/Ankerspannung
Feldstrom unter Verwendung des Laststroms im Induktionsmotor
Gehen Feldstrom = Ankerstrom-Ladestrom
Laststrom im Induktionsmotor
Gehen Ladestrom = Ankerstrom-Feldstrom

25 Schaltung des Induktionsmotors Taschenrechner

Drehmoment des Induktionsmotors im Betriebszustand
Gehen Drehmoment = (3*Unterhose*EMF^2*Widerstand)/(2*pi*Synchrone Geschwindigkeit*(Widerstand^2+(Reaktanz^2*Unterhose)))
Rotorstrom im Induktionsmotor
Gehen Rotorstrom = (Unterhose*Induzierte EMF)/sqrt(Rotorwiderstand pro Phase^2+(Unterhose*Rotorreaktanz pro Phase)^2)
Anlaufdrehmoment des Induktionsmotors
Gehen Drehmoment = (3*EMF^2*Widerstand)/(2*pi*Synchrone Geschwindigkeit*(Widerstand^2+Reaktanz^2))
Maximales Laufdrehmoment
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Lineare synchrone Geschwindigkeit
Gehen Lineare synchrone Geschwindigkeit = 2*Polteilungsbreite*Zeilenfrequenz
Synchrondrehzahl des Induktionsmotors bei gegebenem Wirkungsgrad
Gehen Synchrone Geschwindigkeit = (Motor Geschwindigkeit)/(Effizienz)
Rotorwirkungsgrad im Induktionsmotor
Gehen Effizienz = (Motor Geschwindigkeit)/(Synchrone Geschwindigkeit)
Synchrondrehzahl im Induktionsmotor
Gehen Synchrone Geschwindigkeit = (120*Frequenz)/(Anzahl der Stangen)
Frequenz gegeben Anzahl der Pole im Induktionsmotor
Gehen Frequenz = (Anzahl der Stangen*Synchrone Geschwindigkeit)/120
Motordrehzahl bei gegebenem Wirkungsgrad im Induktionsmotor
Gehen Motor Geschwindigkeit = Effizienz*Synchrone Geschwindigkeit
Kraft durch linearen Induktionsmotor
Gehen Gewalt = Eingangsleistung/Lineare synchrone Geschwindigkeit
Rotoreingangsleistung im Induktionsmotor
Gehen Rotoreingangsleistung = Eingangsleistung-Statorverluste
Statorkupferverlust im Induktionsmotor
Gehen Stator-Kupferverlust = 3*Statorstrom^2*Statorwiderstand
Rotorkupferverlust bei gegebener Eingangsrotorleistung
Gehen Rotorkupferverlust = Unterhose*Rotoreingangsleistung
Rotorkupferverlust im Induktionsmotor
Gehen Rotorkupferverlust = 3*Rotorstrom^2*Rotorwiderstand
Mechanische Bruttoleistung im Induktionsmotor
Gehen Mechanische Kraft = (1-Unterhose)*Eingangsleistung
Steigungsfaktor im Induktionsmotor
Gehen Steigungsfaktor = cos(Kurzer Neigungswinkel/2)
Ankerstrom bei gegebener Leistung im Induktionsmotor
Gehen Ankerstrom = Ausgangsleistung/Ankerspannung
Rotorfrequenz bei gegebener Versorgungsfrequenz
Gehen Rotorfrequenz = Unterhose*Frequenz
Feldstrom unter Verwendung des Laststroms im Induktionsmotor
Gehen Feldstrom = Ankerstrom-Ladestrom
Laststrom im Induktionsmotor
Gehen Ladestrom = Ankerstrom-Feldstrom
Widerstand bei Schlupf bei maximalem Drehmoment
Gehen Widerstand = Unterhose*Reaktanz
Reaktanz bei Schlupf bei maximalem Drehmoment
Gehen Reaktanz = Widerstand/Unterhose
Ausfallschlupf des Induktionsmotors
Gehen Unterhose = Widerstand/Reaktanz
Schlupf bei gegebenem Wirkungsgrad im Induktionsmotor
Gehen Unterhose = 1-Effizienz

Ankerstrom bei gegebener Leistung im Induktionsmotor Formel

Ankerstrom = Ausgangsleistung/Ankerspannung
Ia = Pout/Va

Was ist ein spannungsinduziertes elektrisches Feld?

Ein spannungsinduziertes elektrisches Feld liegt vor, wenn ein Kondensator oder Kondensator mit einem Gleichstrom und einer positiven Ladung auf einer Platte und einer negativen Ladung auf der anderen Platte geladen wird. Der gleiche Kondensator hat an seinen Klemmen eine Spannung, und dies ist die feldinduzierte Spannung.

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