Paso de polo en generador de CC Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Paso de poste = Número de ranuras/Número de polos
YP = nslot/P
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Paso de poste - El paso de polos es igual al número total de ranuras de inducido dividido por el número total de polos en la máquina.
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
YP = nslot/P --> 96/9
Evaluar ... ...
YP = 10.6666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10.6666666666667 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
10.6666666666667 10.66667 <-- Paso de poste
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por vishal maurya
Universidad MJP Rohilkhand Bareilly (MJPRU), Bareilly
¡vishal maurya ha creado esta calculadora y 2 más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Jaffer Ahmad Khan
Facultad de Ingeniería, Pune (COEP), Puno
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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 de polo en generador de CC Fórmula

Paso de poste = Número de ranuras/Número de polos
YP = nslot/P

¿Qué es una bobina de paso completo?

El paso polar se define como la distancia angular entre la línea central de un polo y la línea central del siguiente polo. El paso de un polo es siempre eléctrico de 180°, independientemente del número de polos de la máquina. Cuando una bobina tiene un alcance eléctrico de 180 °, se denomina bobina de paso completo.

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