Paso frontal para máquina DC Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Paso frontal = ((2*Número de ranuras)/Número de polos)-1
YF = ((2*nslot)/P)-1
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Paso frontal - Paso frontal La distancia entre los dos lados de la bobina conectados al mismo segmento del conmutador se denomina paso frontal.
Número de ranuras - El número de ranuras depende de varios factores, como el tamaño del generador, el tipo de devanado utilizado, el voltaje de salida deseado y la potencia nominal.
Número de polos - Número de polos se refiere al recuento total de polos en una máquina eléctrica para la generación de flujo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de ranuras: 96 --> No se requiere conversión
Número de polos: 9 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
YF = ((2*nslot)/P)-1 --> ((2*96)/9)-1
Evaluar ... ...
YF = 20.3333333333333
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
20.3333333333333 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
20.3333333333333 20.33333 <-- Paso frontal
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 600+ 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 frontal para máquina DC Fórmula

Paso frontal = ((2*Número de ranuras)/Número de polos)-1
YF = ((2*nslot)/P)-1

¿Cuántas potencias de entrada y salida tiene el generador síncrono?

El generador síncrono tiene dos entradas de energía, energía mecánica en el eje y energía eléctrica al campo, y una salida, energía eléctrica a una carga.

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