Ángulo de deflexión del vatímetro ED Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ángulo de desviación 1 = (Total actual)*Actual (PC)*cos(Fi)*Cambio en la inductancia mutua)/(Resistencia (PC)*K (primavera))
θ1 = (I*Ip*cos(ϕ)*dMdθ)/(Rp*K)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 7 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
Ángulo de desviación 1 - (Medido en Radián) - Ángulo de desviación 1 da el ángulo de desviación en la bobina.
Total actual) - (Medido en Amperio) - La corriente (total) es la cantidad total de corriente que fluye a través del circuito con la carga.
Actual (PC) - (Medido en Amperio) - La corriente (PC) es la cantidad de corriente que fluye a través de la bobina de presión.
Fi - (Medido en Radián) - Phi se utiliza para calcular cos(phi), que es el factor de potencia.
Cambio en la inductancia mutua - (Medido en Henry Per Radian) - El cambio en la inductancia mutua es el cambio en la inductancia en ambas bobinas (mutuas) con un cambio en el ángulo de desviación.
Resistencia (PC) - (Medido en Ohm) - Resistencia (PC) es la resistencia interna de la bobina de presión en un vatímetro tipo ED.
K (primavera) - (Medido en Newton Metro por Radian) - K (resorte) da la constante de resorte del resorte.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Total actual): 8 Amperio --> 8 Amperio No se requiere conversión
Actual (PC): 11 Amperio --> 11 Amperio No se requiere conversión
Fi: 1.04 Radián --> 1.04 Radián No se requiere conversión
Cambio en la inductancia mutua: 0.35 Microhenrio por Grado --> 2.00535228295826E-05 Henry Per Radian (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia (PC): 20 Ohm --> 20 Ohm No se requiere conversión
K (primavera): 1.2E-05 Newton Metro por Radian --> 1.2E-05 Newton Metro por Radian No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
θ1 = (I*Ip*cos(ϕ)*dMdθ)/(Rp*K) --> (8*11*cos(1.04)*2.00535228295826E-05)/(20*1.2E-05)
Evaluar ... ...
θ1 = 3.72221647791206
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.72221647791206 Radián --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.72221647791206 3.722216 Radián <-- Ángulo de desviación 1
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnología Vellore (VIT), Vellore
¡Nikita Suryawanshi ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

8 Circuitos indicadores electromecánicos Calculadoras

Ángulo de deflexión del vatímetro ED
​ Vamos Ángulo de desviación 1 = (Total actual)*Actual (PC)*cos(Fi)*Cambio en la inductancia mutua)/(Resistencia (PC)*K (primavera))
Par de desviación del vatímetro ED
​ Vamos Par 1 = (Voltaje (total)*Total actual)*cos(Fi)*Cambio en la inductancia mutua)/Resistencia (PC)
Ángulo de deflexión del instrumento ED (funcionamiento con CA)
​ Vamos Ángulo de desviación DA AC = ((I1*I2)/K (primavera))*cos(Fi)*Cambio en la inductancia mutua
Par de frenado en medidor de energía
​ Vamos Par de frenado = Constante de resorte*Voltaje (par)*Total actual)*cos(Ángulo)
Par de desviación del instrumento ED (funcionamiento con CA)
​ Vamos Par DT CA = I1*I2*cos(Fi)*Cambio en la inductancia mutua
Ángulo de deflexión del instrumento ED (funcionamiento con CC)
​ Vamos Ángulo de desviación DA DC = ((I1*I2)/K (primavera))*Cambio en la inductancia mutua
Par de desviación del instrumento ED (funcionamiento con CC)
​ Vamos Par DT CC = I1*I2*Cambio en la inductancia mutua
Par de conducción en medidor de energía
​ Vamos Par de conducción = K (primavera)*Velocidad

Ángulo de deflexión del vatímetro ED Fórmula

Ángulo de desviación 1 = (Total actual)*Actual (PC)*cos(Fi)*Cambio en la inductancia mutua)/(Resistencia (PC)*K (primavera))
θ1 = (I*Ip*cos(ϕ)*dMdθ)/(Rp*K)

¿Cómo se compensa la pérdida de potencia en un vatímetro ED?

La compensación se realiza enrollando una bobina alrededor de la bobina de corriente / fija. Esta bobina se opone al campo de la bobina de corriente y crea su propio campo en proporción a la corriente. Esto da un campo de resultado debido únicamente a la corriente total.

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