Vom Scherbius-Antrieb erzeugtes Drehmoment Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Drehmoment = 1.35*((Zurück EMF*Netzspannung*Gleichgerichteter Rotorstrom*RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung)/(Zurück EMF*Winkelfrequenz))
τ = 1.35*((Eb*EL*Ir*Er)/(Eb*ωf))
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Drehmoment wird als drehende Kraftwirkung auf die Rotationsachse beschrieben. Kurz gesagt, es ist ein Moment der Kraft. Es ist gekennzeichnet durch τ.Torque ist eine vektorielle Größe.
Zurück EMF - (Gemessen in Volt) - Gegen-EMK Die Gegen-EMK wird aus der Differenz zwischen der angelegten Spannung und dem Verlust aus dem Strom durch den Widerstand berechnet.
Netzspannung - (Gemessen in Volt) - Die Netzwechselspannung ist die Spannungsmenge, die eine Stromleitung an ihren Bestimmungsort oder den Punkt liefert, an dem sie verbraucht wird.
Gleichgerichteter Rotorstrom - (Gemessen in Ampere) - Gleichgerichteter Rotorstrom, der wiederum gleich der Differenz zwischen der gleichgerichteten Rotorspannung und der durchschnittlichen Gegen-EMK des Wechselrichters dividiert durch den Widerstand der DC-Link-Induktivität ist.
RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung - (Gemessen in Volt) - RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung im statischen Scherbius-Antrieb. RMS-Wert (Root Mean Square) steht für die Quadratwurzel aus dem Mittel der Quadrate der Momentanwerte.
Winkelfrequenz - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelfrequenz bezieht sich auf die Winkelverschiebung eines beliebigen Elements der Welle pro Zeiteinheit oder auf die Änderungsrate der Phase der Wellenform. Es wird durch ω dargestellt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zurück EMF: 145 Volt --> 145 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Netzspannung: 120 Volt --> 120 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Gleichgerichteter Rotorstrom: 0.11 Ampere --> 0.11 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung: 156 Volt --> 156 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Winkelfrequenz: 520 Radiant pro Sekunde --> 520 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
τ = 1.35*((Eb*EL*Ir*Er)/(Ebf)) --> 1.35*((145*120*0.11*156)/(145*520))
Auswerten ... ...
τ = 5.346
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.346 Newtonmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.346 Newtonmeter <-- Drehmoment
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (GTBIT), NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

13 Elektrische Antriebe Taschenrechner

Startzeit für einen Induktionsmotor ohne Last
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Benötigte Zeit für die Fahrgeschwindigkeit
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Drehmoment des Käfigläufer-Induktionsmotors
Gehen Drehmoment = (Konstante*Stromspannung^2*Rotorwiderstand)/((Statorwiderstand+Rotorwiderstand)^2+(Statorreaktanz+Rotorreaktanz)^2)
Vom Scherbius-Antrieb erzeugtes Drehmoment
Gehen Drehmoment = 1.35*((Zurück EMF*Netzspannung*Gleichgerichteter Rotorstrom*RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung)/(Zurück EMF*Winkelfrequenz))
Motorklemmenspannung beim regenerativen Bremsen
Gehen Motorklemmenspannung = (1/Dauer des vollständigen Vorgangs)*int(Quellenspannung*x,x,Einschaltdauer,Dauer des vollständigen Vorgangs)
Äquivalenter Strom für schwankende und intermittierende Lasten
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Gehen Zurück EMF = 1.35*Netzspannung*cos(Zündwinkel)
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei gegebener Rotor-RMS-Netzspannung bei Schlupf
Gehen Gleichspannung = 1.35*Effektivwert der rotorseitigen Netzspannung mit Schlupf
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung
Gehen Gleichspannung = 3*(Spitzenspannung/pi)

15 Elektrische Zugphysik Taschenrechner

Drehmoment des Käfigläufer-Induktionsmotors
Gehen Drehmoment = (Konstante*Stromspannung^2*Rotorwiderstand)/((Statorwiderstand+Rotorwiderstand)^2+(Statorreaktanz+Rotorreaktanz)^2)
Vom Scherbius-Antrieb erzeugtes Drehmoment
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Radkraftfunktion
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Geschwindigkeit planen
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Scheitelgeschwindigkeit bei gegebener Beschleunigungszeit
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Zeit für Beschleunigung
Gehen Zeit für Beschleunigung = Crest-Geschwindigkeit/Beschleunigung des Zuges
Verzögerung des Zuges
Gehen Verzögerung des Zuges = Crest-Geschwindigkeit/Zeit für Verzögerung
Zeit für Verzögerung
Gehen Zeit für Verzögerung = Crest-Geschwindigkeit/Verzögerung des Zuges
Maximale Ausgangsleistung von der Antriebsachse
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Planmäßige Zeit
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Adhäsionskoeffizient
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Beschleunigungsgewicht des Zuges
Gehen Beschleunigungsgewicht des Zuges = Gewicht des Zuges*1.10

Vom Scherbius-Antrieb erzeugtes Drehmoment Formel

Drehmoment = 1.35*((Zurück EMF*Netzspannung*Gleichgerichteter Rotorstrom*RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung)/(Zurück EMF*Winkelfrequenz))
τ = 1.35*((Eb*EL*Ir*Er)/(Eb*ωf))
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