Rotorwirkungsgrad im Induktionsmotor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effizienz = (Motor Geschwindigkeit)/(Synchrone Geschwindigkeit)
η = (Nm)/(Ns)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Effizienz - Der Wirkungsgrad eines Systems in der Elektronik und Elektrotechnik ist definiert als Nutzleistung dividiert durch die insgesamt verbrauchte elektrische Leistung.
Motor Geschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Motordrehzahl ist die Drehzahl des Rotors (Motor).
Synchrone Geschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Synchrondrehzahl ist eine bestimmte Drehzahl für eine Wechselstrommaschine, die von der Frequenz des Speisekreises abhängig ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Motor Geschwindigkeit: 14350 Umdrehung pro Minute --> 1502.72848589059 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Synchrone Geschwindigkeit: 15660 Umdrehung pro Minute --> 1639.91136509036 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
η = (Nm)/(Ns) --> (1502.72848589059)/(1639.91136509036)
Auswerten ... ...
η = 0.916347381864622
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.916347381864622 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.916347381864622 0.916347 <-- Effizienz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

6 Drehmoment Taschenrechner

Drehmoment des Induktionsmotors im Betriebszustand
​ Gehen Drehmoment = (3*Unterhose*EMF^2*Widerstand)/(2*pi*Synchrone Geschwindigkeit*(Widerstand^2+(Reaktanz^2*Unterhose)))
Anlaufdrehmoment des Induktionsmotors
​ Gehen Drehmoment = (3*EMF^2*Widerstand)/(2*pi*Synchrone Geschwindigkeit*(Widerstand^2+Reaktanz^2))
Induziertes Drehmoment bei gegebener Magnetfelddichte
​ Gehen Drehmoment = (Maschinenbau Konstante/Magnetische Permeabilität)*Magnetische Flussdichte des Rotors*Magnetische Flussdichte des Stators
Maximales Laufdrehmoment
​ Gehen Laufmoment = (3*EMF^2)/(4*pi*Synchrone Geschwindigkeit*Reaktanz)
Rotorwirkungsgrad im Induktionsmotor
​ Gehen Effizienz = (Motor Geschwindigkeit)/(Synchrone Geschwindigkeit)
Pro Phase entwickeltes Bruttodrehmoment
​ Gehen Bruttodrehmoment = Mechanische Kraft/Motor Geschwindigkeit

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

Rotorwirkungsgrad im Induktionsmotor Formel

Effizienz = (Motor Geschwindigkeit)/(Synchrone Geschwindigkeit)
η = (Nm)/(Ns)

Was ist der Rotorwirkungsgrad?

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

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