Paso posterior para máquina de CC dada la amplitud de la bobina Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
tono trasero = Intervalo de bobina*Factor de amplitud de bobina
Yb = U*Kc
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
tono trasero - Back Pitch se refiere a la distancia entre dos lados consecutivos de una bobina medida a lo largo de la superficie de la armadura.
Intervalo de bobina - Coil Span se define como la longitud de la bobina.
Factor de amplitud de bobina - Coil Span Factor se define como la distancia periférica entre dos lados de una bobina, medida en términos del número de ranuras de armadura entre ellos. También se conoce como paso de bobina.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Intervalo de bobina: 2.79 --> No se requiere conversión
Factor de amplitud de bobina: 8 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Yb = U*Kc --> 2.79*8
Evaluar ... ...
Yb = 22.32
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
22.32 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
22.32 <-- tono trasero
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Prahalad Singh
Escuela de Ingeniería y Centro de Investigación de Jaipur (JECRC), Jaipur
¡Prahalad Singh ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

16 Características de la máquina de CC Calculadoras

Eficiencia mecánica dada la tensión inducida y la corriente de armadura
​ Vamos Eficiencia mecánica = (Eficiencia Eléctrica*Tensión de salida*Corriente de armadura)/(Velocidad angular*Esfuerzo de torsión)
Eficiencia eléctrica de la máquina de CC
​ Vamos Eficiencia Eléctrica = (Eficiencia mecánica*Velocidad angular*Esfuerzo de torsión)/(Tensión de salida*Corriente de armadura)
Velocidad angular de la máquina DC usando Kf
​ Vamos Velocidad angular = Voltaje de armadura/(Constante de máquina*Flujo magnético*Corriente de armadura)
Constante de diseño de la máquina DC
​ Vamos Constante de máquina = (Número de conductores*Número de polos)/(2*pi*Número de caminos paralelos)
Voltaje inducido por armadura de una máquina de CC dado Kf
​ Vamos Voltaje de armadura = Constante de máquina*Corriente de armadura*Flujo magnético*Velocidad angular
EMF generado en una máquina de CC con devanado de vueltas
​ Vamos campos electromagnéticos = (Velocidad del rotor*Número de conductores*Flujo por polo)/60
Flujo magnético de la máquina de CC con par dado
​ Vamos Flujo magnético = Esfuerzo de torsión/(Constante de máquina*Corriente de armadura)
Torque generado en DC Machine
​ Vamos Esfuerzo de torsión = Constante de máquina*Flujo magnético*Corriente de armadura
EMF posterior del generador de CC
​ Vamos Volver CEM = Tensión de salida-(Corriente de armadura*Resistencia de armadura)
Intervalo de bobina del motor de CC
​ Vamos Factor de amplitud de bobina = Número de segmentos del conmutador/Número de polos
Potencia de entrada del motor de CC
​ Vamos Potencia de entrada = Voltaje de suministro*Corriente de armadura
Paso posterior para máquina de CC dada la amplitud de la bobina
​ Vamos tono trasero = Intervalo de bobina*Factor de amplitud de bobina
Potencia de salida de la máquina de CC
​ Vamos Potencia de salida = Velocidad angular*Esfuerzo de torsión
Paso trasero para máquina DC
​ Vamos tono trasero = ((2*Número de ranuras)/Número de polos)+1
Paso frontal para máquina DC
​ Vamos Paso frontal = ((2*Número de ranuras)/Número de polos)-1
Paso de polo en generador de CC
​ Vamos Paso de poste = Número de ranuras/Número de polos

Paso posterior para máquina de CC dada la amplitud de la bobina Fórmula

tono trasero = Intervalo de bobina*Factor de amplitud de bobina
Yb = U*Kc

¿Cuáles son las funciones de la corriente sin carga en un transformador?

Las funciones de la corriente sin carga en un transformador es que la corriente sin carga produce flujo y suministra pérdida de hierro y pérdida de cobre sin carga.

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