In Induktionsmotor umgewandelte Leistung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Umgewandelte Leistung = Luftspaltleistung-Rotorkupferverlust
Pconv = Pag-Pr(cu)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Umgewandelte Leistung - (Gemessen in Watt) - Umgewandelte Leistung ist definiert als die Leistung, die von einem Induktionsmotor von elektrisch in mechanisch umgewandelt wird.
Luftspaltleistung - (Gemessen in Watt) - Luftspaltleistung ist definiert als der Leistungsverlust aufgrund des Luftspalts zwischen dem Kern elektrischer Maschinen.
Rotorkupferverlust - (Gemessen in Watt) - Der Rotorkupferverlust ist der Wert, den Sie erhalten, wenn Sie den Statorkupferverlust vom gemessenen Gesamtverlust subtrahieren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Luftspaltleistung: 12 Watt --> 12 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Rotorkupferverlust: 1.55 Watt --> 1.55 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pconv = Pag-Pr(cu) --> 12-1.55
Auswerten ... ...
Pconv = 10.45
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10.45 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10.45 Watt <-- Umgewandelte Leistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

5 Leistung Taschenrechner

Leistungsaufnahme im Induktionsmotor
​ Gehen Eingangsleistung = sqrt(3)*Leitungsspannung*Leitungsstrom*Leistungsfaktor
Luftspaltleistung des Induktionsmotors
​ Gehen Luftspaltleistung = Eingangsleistung-Stator-Kupferverlust-Kernverlust
In Induktionsmotor umgewandelte Leistung
​ Gehen Umgewandelte Leistung = Luftspaltleistung-Rotorkupferverlust
Rotoreingangsleistung im Induktionsmotor
​ Gehen Rotoreingangsleistung = Eingangsleistung-Statorverluste
Mechanische Bruttoleistung im Induktionsmotor
​ Gehen Mechanische Kraft = (1-Unterhose)*Eingangsleistung

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
​ Gehen Laufmoment = (3*EMF^2)/(4*pi*Synchrone Geschwindigkeit*Reaktanz)
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

In Induktionsmotor umgewandelte Leistung Formel

Umgewandelte Leistung = Luftspaltleistung-Rotorkupferverlust
Pconv = Pag-Pr(cu)

Was ist der Rotorwirkungsgrad?

Der Wirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis des Ausgangs zu dem des Eingangs, Rotorwirkungsgrad des Dreiphasen-Induktionsmotors

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!