Corriente de rotor en motor de inducción Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
corriente de rotor = (Deslizar*FEM inducida)/sqrt(Resistencia del rotor por fase^2+(Deslizar*Reactancia del rotor por fase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 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)
Variables utilizadas
corriente de rotor - (Medido en Amperio) - La corriente del rotor se refiere al flujo de corriente eléctrica en el rotor de una máquina eléctrica, como un motor o generador eléctrico.
Deslizar - El deslizamiento en el motor de inducción es la velocidad relativa entre el flujo magnético giratorio y el rotor expresado en términos de velocidad síncrona por unidad. Es una cantidad adimensional.
FEM inducida - (Medido en Voltio) - La EMF inducida es la EMF generada debido al movimiento.
Resistencia del rotor por fase - (Medido en Ohm) - La resistencia del rotor por fase es la resistencia eléctrica de cada devanado de fase en el rotor de un generador de CA trifásico.
Reactancia del rotor por fase - (Medido en Ohm) - La reactancia del rotor por fase es la reactancia eléctrica de cada devanado de fase en el rotor de un generador de CA trifásico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Deslizar: 0.19 --> No se requiere conversión
FEM inducida: 67.3 Voltio --> 67.3 Voltio No se requiere conversión
Resistencia del rotor por fase: 56 Ohm --> 56 Ohm No se requiere conversión
Reactancia del rotor por fase: 89 Ohm --> 89 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2) --> (0.19*67.3)/sqrt(56^2+(0.19*89)^2)
Evaluar ... ...
Ir = 0.218590838487781
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.218590838487781 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.218590838487781 0.218591 Amperio <-- corriente de rotor
(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!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

5 Actual Calculadoras

Corriente del rotor en el motor de inducción dada la tensión del estator
​ Vamos corriente de rotor = (Deslizar*Relación de giro*Voltaje del estator)/sqrt(Resistencia del rotor por fase^2+(Deslizar*Reactancia del rotor por fase)^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)
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

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

Corriente de rotor en motor de inducción Fórmula

corriente de rotor = (Deslizar*FEM inducida)/sqrt(Resistencia del rotor por fase^2+(Deslizar*Reactancia del rotor por fase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)

¿Cuál es la principal diferencia entre la corriente de campo y la corriente de armadura?

Corriente de campo: la corriente fluye en el devanado de campo o el devanado estacionario del motor o generador se denomina corriente de campo. Corriente de armadura: la corriente fluye en el devanado de armadura o el devanado giratorio del motor o generador se denomina corriente de armadura.

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