Synchrondrehzahl im Induktionsmotor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Synchrone Geschwindigkeit = (120*Frequenz)/(Anzahl der Stangen)
Ns = (120*f)/(n)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Synchrone Geschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Synchrondrehzahl ist eine bestimmte Drehzahl für eine Wechselstrommaschine, die von der Frequenz des Speisekreises abhängig ist.
Frequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Frequenz ist die Rate, mit der der Strom pro Sekunde die Richtung ändert. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen.
Anzahl der Stangen - Anzahl der Pole ist definiert als die Anzahl der Pole in einer elektrischen Maschine zur Flusserzeugung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Frequenz: 54.6 Hertz --> 54.6 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Stangen: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ns = (120*f)/(n) --> (120*54.6)/(4)
Auswerten ... ...
Ns = 1638
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1638 Radiant pro Sekunde -->15641.747807868 Umdrehung pro Minute (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
15641.747807868 15641.75 Umdrehung pro Minute <-- Synchrone Geschwindigkeit
(Berechnung in 00.020 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!

8 Geschwindigkeit Taschenrechner

Synchrone Geschwindigkeit bei mechanischer Leistung
​ Gehen Synchrone Geschwindigkeit = (60*Mechanische Kraft)/(2*pi*Bruttodrehmoment)
Lineare synchrone Geschwindigkeit
​ Gehen Lineare synchrone Geschwindigkeit = 2*Polteilungsbreite*Zeilenfrequenz
Synchrondrehzahl des Induktionsmotors bei gegebenem Wirkungsgrad
​ Gehen Synchrone Geschwindigkeit = (Motor Geschwindigkeit)/(Effizienz)
Synchrondrehzahl bei gegebener Motordrehzahl
​ Gehen Synchrone Geschwindigkeit = Motor Geschwindigkeit/(1-Unterhose)
Synchrondrehzahl im Induktionsmotor
​ Gehen Synchrone Geschwindigkeit = (120*Frequenz)/(Anzahl der Stangen)
Motordrehzahl bei Synchrondrehzahl
​ Gehen Motor Geschwindigkeit = Synchrone Geschwindigkeit*(1-Unterhose)
Motordrehzahl im Induktionsmotor
​ Gehen Motor Geschwindigkeit = Synchrone Geschwindigkeit*(1-Unterhose)
Motordrehzahl bei gegebenem Wirkungsgrad im Induktionsmotor
​ Gehen Motor Geschwindigkeit = Effizienz*Synchrone 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

Synchrondrehzahl im Induktionsmotor Formel

Synchrone Geschwindigkeit = (120*Frequenz)/(Anzahl der Stangen)
Ns = (120*f)/(n)

Was ist Synchrongeschwindigkeit?

Ein Synchron-Elektromotor ist ein Wechselstrom-Elektromotor, bei dem im stationären Zustand die Rotation der Welle mit der Frequenz des Versorgungsstroms synchronisiert ist; die Rotationsperiode ist genau gleich einer ganzzahligen Anzahl von AC-Zyklen. Die Synchrondrehzahl ist die Umdrehungsgeschwindigkeit des Magnetfeldes in der Statorwicklung des Motors. Es ist die Geschwindigkeit, mit der die elektromotorische Kraft von der Wechselstrommaschine erzeugt wird.

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