Fuerza por motor de inducción lineal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza = Potencia de entrada/Velocidad síncrona lineal
F = Pin/Vs
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Fuerza - (Medido en Newton) - La fuerza se define como la atracción o repulsión que se produce cuando la corriente fluye a través de un conductor en un campo magnético.
Potencia de entrada - (Medido en Vatio) - La potencia de entrada se define como la potencia total suministrada a la máquina eléctrica desde la fuente a la que está conectada.
Velocidad síncrona lineal - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad síncrona lineal es la velocidad síncrona de la máquina síncrona lineal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Potencia de entrada: 40 Vatio --> 40 Vatio No se requiere conversión
Velocidad síncrona lineal: 135 Metro por Segundo --> 135 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
F = Pin/Vs --> 40/135
Evaluar ... ...
F = 0.296296296296296
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.296296296296296 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.296296296296296 0.296296 Newton <-- Fuerza
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

3 Especificaciones mecánicas Calculadoras

Empuje en motor de inducción lineal
Vamos Fuerza = Potencia de entrada del rotor/Velocidad síncrona lineal
Factor de paso en motor de inducción
Vamos Factor de afinación = cos(Ángulo de inclinación corto/2)
Fuerza por motor de inducción lineal
Vamos Fuerza = Potencia de entrada/Velocidad síncrona lineal

25 Circuito de motor de inducción Calculadoras

Torque del motor de inducción en condiciones de funcionamiento
Vamos Esfuerzo de torsión = (3*Deslizar*campos electromagnéticos^2*Resistencia)/(2*pi*Velocidad síncrona*(Resistencia^2+(Resistencia reactiva^2*Deslizar)))
Par de arranque del motor de inducción
Vamos Esfuerzo de torsión = (3*campos electromagnéticos^2*Resistencia)/(2*pi*Velocidad síncrona*(Resistencia^2+Resistencia reactiva^2))
Corriente de rotor en motor de inducción
Vamos corriente de rotor = (Deslizar*FEM inducida)/sqrt(Resistencia del rotor por fase^2+(Deslizar*Reactancia del rotor por fase)^2)
Par de funcionamiento máximo
Vamos Par de funcionamiento = (3*campos electromagnéticos^2)/(4*pi*Velocidad síncrona*Resistencia reactiva)
Pérdida de cobre del estator en el motor de inducción
Vamos Pérdida de cobre del estator = 3*Corriente del estator^2*Resistencia del estator
Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción
Vamos Potencia de entrada del rotor = Potencia de entrada-Pérdidas del estator
Velocidad síncrona lineal
Vamos Velocidad síncrona lineal = 2*Ancho de paso de poste*Frecuencia de línea
Pérdida de cobre en el rotor de un motor de inducción
Vamos Pérdida de cobre del rotor = 3*corriente de rotor^2*Resistencia Rotor
Pérdida de cobre del rotor dada la potencia de entrada del rotor
Vamos Pérdida de cobre del rotor = Deslizar*Potencia de entrada del rotor
Corriente de armadura dada potencia en motor de inducción
Vamos Corriente de armadura = Potencia de salida/Voltaje de armadura
Corriente de campo usando corriente de carga en motor de inducción
Vamos Corriente de campo = Corriente de armadura-Corriente de carga
Corriente de carga en motor de inducción
Vamos Corriente de carga = Corriente de armadura-Corriente de campo
Factor de paso en motor de inducción
Vamos Factor de afinación = cos(Ángulo de inclinación corto/2)
Velocidad síncrona del motor de inducción dada la eficiencia
Vamos Velocidad síncrona = (Velocidad del motor)/(Eficiencia)
Eficiencia del rotor en motor de inducción
Vamos Eficiencia = (Velocidad del motor)/(Velocidad síncrona)
Velocidad síncrona en motor de inducción
Vamos Velocidad síncrona = (120*Frecuencia)/(Número de polos)
Fuerza por motor de inducción lineal
Vamos Fuerza = Potencia de entrada/Velocidad síncrona lineal
Frecuencia dada Número de polos en el motor de inducción
Vamos Frecuencia = (Número de polos*Velocidad síncrona)/120
Potencia mecánica bruta en motor de inducción
Vamos Potencia mecánica = (1-Deslizar)*Potencia de entrada
Velocidad del motor dada la eficiencia en el motor de inducción
Vamos Velocidad del motor = Eficiencia*Velocidad síncrona
Resistencia dada Deslizamiento a par máximo
Vamos Resistencia = Deslizar*Resistencia reactiva
Reactancia dada Deslizamiento a par máximo
Vamos Resistencia reactiva = Resistencia/Deslizar
Resbalón de avería del motor de inducción
Vamos Deslizar = Resistencia/Resistencia reactiva
Frecuencia de rotor dada Frecuencia de suministro
Vamos Frecuencia de rotor = Deslizar*Frecuencia
Deslizamiento dado eficiencia en motor de inducción
Vamos Deslizar = 1-Eficiencia

Fuerza por motor de inducción lineal Fórmula

Fuerza = Potencia de entrada/Velocidad síncrona lineal
F = Pin/Vs

¿Cómo encuentra el empuje o la fuerza del motor de inducción lineal?

Fuerza: empuje o fuerza del motor de inducción lineal F = P2 / Vs donde P2 = potencia de entrada del rotor Vs = velocidad síncrona lineal

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