Par de desviación del instrumento ED (funcionamiento con CC) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Torque para funcionamiento en CC Electrodinamómetro = Electrodinamómetro de corriente continua 1*Electrodinamómetro de corriente continua 2*Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo
Tdc = I1*I2*dM|dθ
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Torque para funcionamiento en CC Electrodinamómetro - (Medido en Metro de Newton) - El par para funcionamiento con CC El electrodinamómetro es una medida de la fuerza de rotación aplicada a un objeto. Hace que los objetos giren alrededor de un eje, siguiendo los principios del movimiento de rotación.
Electrodinamómetro de corriente continua 1 - (Medido en Amperio) - El electrodinamómetro de corriente continua 1 es un tipo de flujo eléctrico en el que los electrones fluyen en una dirección en la bobina 1 del electrodinamómetro.
Electrodinamómetro de corriente continua 2 - (Medido en Amperio) - El electrodinamómetro de corriente continua 2 es un tipo de flujo eléctrico en el que los electrones fluyen en una dirección en la bobina 2 del electrodinamómetro.
Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo - (Medido en Henry Per Radian) - La inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo se refiere a cómo varía la interacción entre las bobinas a medida que cambia el ángulo, lo que influye en la sensibilidad y la precisión de la medición del par.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Electrodinamómetro de corriente continua 1: 2.5 Amperio --> 2.5 Amperio No se requiere conversión
Electrodinamómetro de corriente continua 2: 1.5 Amperio --> 1.5 Amperio No se requiere conversión
Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo: 4 Henry Per Radian --> 4 Henry Per Radian No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Tdc = I1*I2*dM|dθ --> 2.5*1.5*4
Evaluar ... ...
Tdc = 15
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
15 Metro de Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
15 Metro de Newton <-- Torque para funcionamiento en CC Electrodinamómetro
(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 Devyaani Garg
Universidad Shiv Nadar (SNU), Mayor Noida
¡Devyaani Garg ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!

4 Tipo de electrodinamómetro Calculadoras

Ángulo de deflexión del instrumento ED (funcionamiento con CA)
​ Vamos Ángulo de desviación para electrodinamómetro de CA = ((Electrodinamómetro RMS Current 1*Electrodinamómetro RMS Current 2)/Electrodinamómetro constante de resorte)*cos(Electrodinamómetro de ángulo de fase)*Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo
Par de desviación del instrumento ED (funcionamiento con CA)
​ Vamos Torque para funcionamiento en CA Electrodinamómetro = Electrodinamómetro RMS Current 1*Electrodinamómetro RMS Current 2*cos(Electrodinamómetro de ángulo de fase)*Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo
Ángulo de deflexión del instrumento ED (funcionamiento con CC)
​ Vamos Ángulo de desviación para electrodinamómetro de CC = ((Electrodinamómetro de corriente continua 1*Electrodinamómetro de corriente continua 2)/Electrodinamómetro constante de resorte)*Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo
Par de desviación del instrumento ED (funcionamiento con CC)
​ Vamos Torque para funcionamiento en CC Electrodinamómetro = Electrodinamómetro de corriente continua 1*Electrodinamómetro de corriente continua 2*Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo

Par de desviación del instrumento ED (funcionamiento con CC) Fórmula

Torque para funcionamiento en CC Electrodinamómetro = Electrodinamómetro de corriente continua 1*Electrodinamómetro de corriente continua 2*Inductancia mutua con electrodinamómetro de ángulo
Tdc = I1*I2*dM|dθ

Explicar sobre el cálculo de Td.

El trabajo mecánico realizado por el instrumento es directamente proporcional al par deflector. El par deflector es una función del producto de la corriente instantánea que fluye a través de ambas bobinas, fija y en movimiento. Es inversamente proporcional al cambio en el ángulo de desviación.

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