FEM inducida dada la velocidad síncrona lineal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
FEM inducida = Velocidad síncrona lineal*Densidad de flujo magnético*Longitud del conductor
Ei = Vs*B*l
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
FEM inducida - (Medido en Voltio) - La EMF inducida es la EMF generada debido al movimiento.
Velocidad síncrona lineal - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad síncrona lineal es la velocidad síncrona de la máquina síncrona lineal.
Densidad de flujo magnético - (Medido en tesla) - La densidad de flujo magnético se define como el número de líneas de fuerza que pasan a través de una unidad de área de material.
Longitud del conductor - (Medido en Metro) - La longitud del conductor es la longitud neta del conductor presente en el campo magnético.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad síncrona lineal: 135 Metro por Segundo --> 135 Metro por Segundo No se requiere conversión
Densidad de flujo magnético: 0.68 tesla --> 0.68 tesla No se requiere conversión
Longitud del conductor: 53 Milímetro --> 0.053 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ei = Vs*B*l --> 135*0.68*0.053
Evaluar ... ...
Ei = 4.8654
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.8654 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.8654 Voltio <-- FEM inducida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
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Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

2 Voltaje Calculadoras

FEM inducida dada la velocidad síncrona lineal
​ Vamos FEM inducida = Velocidad síncrona lineal*Densidad de flujo magnético*Longitud del conductor
Voltaje inducido potencia dada
​ Vamos Voltaje de armadura = Potencia de salida/Corriente de armadura

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

FEM inducida dada la velocidad síncrona lineal Fórmula

FEM inducida = Velocidad síncrona lineal*Densidad de flujo magnético*Longitud del conductor
Ei = Vs*B*l

¿Qué es el campo eléctrico inducido por voltaje?

Un campo eléctrico inducido por voltaje es cuando un capacitor o condensador se carga con una corriente continua y se induce una carga positiva en una placa y una carga negativa en la otra placa. El mismo capacitor tendrá un voltaje entre sus terminales, y este es el voltaje inducido por el campo.

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