Corriente equivalente para cargas fluctuantes e intermitentes Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente equivalente = sqrt((1/Tiempo necesario para completar la operación)*int((Corriente eléctrica)^2,x,1,Tiempo necesario para completar la operación))
Ieq = sqrt((1/T)*int((i)^2,x,1,T))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
int - La integral definida se puede utilizar para calcular el área neta con signo, que es el área sobre el eje x menos el área debajo del eje x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilizadas
Corriente equivalente - (Medido en Amperio) - La corriente equivalente se define como una corriente constante que produciría el mismo efecto en un sistema que la carga variable original.
Tiempo necesario para completar la operación - (Medido en Segundo) - El tiempo necesario para completar la operación representa la duración total de la operación o una parte significativa de la misma. Y es la duración durante la cual se calcula la integral.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica se refiere a la corriente que fluye a través del devanado durante operaciones transitorias o cualquier otra condición de operación. Esta corriente normalmente se mide en unidades de amperios (A).
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tiempo necesario para completar la operación: 6.88 Segundo --> 6.88 Segundo No se requiere conversión
Corriente eléctrica: 2.345 Amperio --> 2.345 Amperio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ieq = sqrt((1/T)*int((i)^2,x,1,T)) --> sqrt((1/6.88)*int((2.345)^2,x,1,6.88))
Evaluar ... ...
Ieq = 2.16789024410027
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.16789024410027 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.16789024410027 2.16789 Amperio <-- Corriente equivalente
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Siddharth Raj
Instituto de Tecnología del Patrimonio ( hitk), Calcuta
¡ Siddharth Raj ha creado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por banuprakash
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡banuprakash ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!

13 Accionamientos eléctricos Calculadoras

Tiempo de arranque del motor de inducción sin carga
​ Vamos Hora de arranque del motor de inducción sin carga = (-Constante de tiempo mecánica del motor/2)*int((Deslizar/Deslizamiento al par máximo+Deslizamiento al par máximo/Deslizar)*x,x,1,0.05)
Torque del motor de inducción de jaula de ardilla
​ Vamos Esfuerzo de torsión = (Constante*Voltaje^2*Resistencia Rotor)/((Resistencia del estator+Resistencia Rotor)^2+(Reactancia del estator+Reactancia de rotor)^2)
Torque generado por Scherbius Drive
​ Vamos Esfuerzo de torsión = 1.35*((FEM posterior*Voltaje de línea de CA*Corriente de rotor rectificada*Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor)/(FEM posterior*Frecuencia angular))
Tiempo necesario para la velocidad de conducción
​ Vamos Tiempo necesario para la velocidad de conducción = Momento de inercia*int(1/(Esfuerzo de torsión-par de carga),x,Velocidad angular inicial,Velocidad angular final)
Voltaje del terminal del motor en frenado regenerativo
​ Vamos Voltaje de terminales del motor = (1/Tiempo necesario para completar la operación)*int(Voltaje de fuente*x,x,Tiempo en el período,Tiempo necesario para completar la operación)
Corriente equivalente para cargas fluctuantes e intermitentes
​ Vamos Corriente equivalente = sqrt((1/Tiempo necesario para completar la operación)*int((Corriente eléctrica)^2,x,1,Tiempo necesario para completar la operación))
Energía disipada durante la operación transitoria
​ Vamos Energía disipada en operación transitoria = int(Resistencia del devanado del motor*(Corriente eléctrica)^2,x,0,Tiempo necesario para completar la operación)
Deslizamiento de Scherbius Drive dado voltaje de línea RMS
​ Vamos Deslizar = (FEM posterior/Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor)*modulus(cos(Ángulo de disparo))
Relación de dientes de engranaje
​ Vamos Relación de dientes de engranaje = Número 1 de dientes de engranaje impulsor/Número 2 de Dientes de Engranaje Impulsado
Voltaje de salida de CC del rectificador en el variador Scherbius dado el voltaje de línea RMS del rotor
​ Vamos Voltaje CC = (3*sqrt(2))*(Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor/pi)
Fem posterior promedio con superposición de conmutación insignificante
​ Vamos FEM posterior = 1.35*Voltaje de línea de CA*cos(Ángulo de disparo)
Voltaje de salida de CC del rectificador en el variador Scherbius dado el voltaje de línea RMS del rotor en el deslizamiento
​ Vamos Voltaje CC = 1.35*Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor con deslizamiento
Voltaje de salida de CC del rectificador en el variador Scherbius dado el voltaje máximo del rotor
​ Vamos Voltaje CC = 3*(Voltaje pico/pi)

Corriente equivalente para cargas fluctuantes e intermitentes Fórmula

Corriente equivalente = sqrt((1/Tiempo necesario para completar la operación)*int((Corriente eléctrica)^2,x,1,Tiempo necesario para completar la operación))
Ieq = sqrt((1/T)*int((i)^2,x,1,T))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!