Rotorstrom im Induktionsmotor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rotorstrom = (Unterhose*Induzierte EMF)/sqrt(Rotorwiderstand pro Phase^2+(Unterhose*Rotorreaktanz pro Phase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Rotorstrom - (Gemessen in Ampere) - Rotorstrom bezieht sich auf den Fluss von elektrischem Strom im Rotor einer elektrischen Maschine, beispielsweise eines Elektromotors oder Generators.
Unterhose - Schlupf im Induktionsmotor ist die relative Geschwindigkeit zwischen dem rotierenden Magnetfluss und dem Rotor, ausgedrückt als Synchrondrehzahl pro Einheit. Es ist eine dimensionslose Größe.
Induzierte EMF - (Gemessen in Volt) - Induzierte EMF ist die EMF, die aufgrund der Bewegung erzeugt wird.
Rotorwiderstand pro Phase - (Gemessen in Ohm) - Rotorwiderstand pro Phase ist der elektrische Widerstand jeder Phasenwicklung im Rotor eines Drehstromgenerators.
Rotorreaktanz pro Phase - (Gemessen in Ohm) - Rotorreaktanz pro Phase ist die elektrische Reaktanz jeder Phasenwicklung im Rotor eines Dreiphasen-Wechselstromgenerators.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Unterhose: 0.19 --> Keine Konvertierung erforderlich
Induzierte EMF: 67.3 Volt --> 67.3 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Rotorwiderstand pro Phase: 56 Ohm --> 56 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Rotorreaktanz pro Phase: 89 Ohm --> 89 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2) --> (0.19*67.3)/sqrt(56^2+(0.19*89)^2)
Auswerten ... ...
Ir = 0.218590838487781
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.218590838487781 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.218590838487781 0.218591 Ampere <-- Rotorstrom
(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 Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ 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
​ 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

Rotorstrom im Induktionsmotor Formel

Rotorstrom = (Unterhose*Induzierte EMF)/sqrt(Rotorwiderstand pro Phase^2+(Unterhose*Rotorreaktanz pro Phase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)

Was ist der Hauptunterschied zwischen dem Feldstrom und dem Ankerstrom?

Feldstrom - Strom fließt in der Feldwicklung oder stationären Wicklung des Motors oder Generators wird als Feldstrom bezeichnet. Ankerstrom - Der Stromfluss in der Ankerwicklung oder der rotierenden Wicklung eines Motors oder Generators wird als Ankerstrom bezeichnet.

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