Calculadora A a Z
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Calculadora Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción
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Motor sincrónico
Transformador
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Fuerza
Actual
Circuito de motor de inducción
Deslizar
Esfuerzo de torsión
Especificaciones mecánicas
Frecuencia
Impedancia
Pérdidas
Velocidad
Voltaje
✖
La potencia de entrada se define como la potencia total suministrada a la máquina eléctrica desde la fuente a la que está conectada.
ⓘ
Potencia de entrada [P
in
]
Attojoule/Segundo
Attovatio
Potencia al freno (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (IT)/Minuto
Btu (IT)/Segundo
Btu (th)/hora
Btu (th)/Minuto
Btu (th)/Segundo
Caloría (IT)/Hora
Caloría (IT)/Minuto
Caloría (IT)/Segundo
Caloría (th)/Hora
Caloría (th)/Minuto
Caloría (th)/Segundo
Centijoule/Segundo
centivatio
CHU por hora
Decajoule/Segundo
Decavatio
Decijoule/Segundo
decivatio
Ergio por hora
Erg/Segundo
Exajoule/Segundo
Exavatio
Femtojoule/Segundo
Femtovatio
Pie Libra-Fuerza por hora
Pie Libra-Fuerza por Minuto
Pie Libra-Fuerza por Segundo
Gigajoule/Segundo
gigavatio
Hectojoule/Segundo
Hectovatio
Caballo de fuerza
Caballo de fuerza (550 ft*lbf/s)
Caballo de fuerza (boiler)
Caballo de fuerza (eléctrico)
Caballo de fuerza (métrico)
Caballo de fuerza (agua)
Joule/Hora
Joule por minuto
julio por segundo
Kilocaloría (IT)/Hora
Kilocaloría (IT)/Minuto
Kilocaloría (IT)/Segundo
Kilocaloría (th)/Hora
Kilocaloría (th)/Minuto
Kilocaloría (th)/Segundo
Kilojoule/Hora
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
Kilovoltio Amperio
Kilovatio
MBH
MBtu (IT) por hora
megajulio por segundo
Megavatio
Microjoule/Segundo
Microvatio
Millijoule/Segundo
milivatio
MMBH
MMBtu (IT) por hora
Nanojoule/Segundo
Nanovatio
Newton Metro/Segundo
Petajoule/Segundo
Petavatio
Pferdestarke
Picojoule/Segundo
Picovatio
Energía de Planck
Libra-pie por hora
Libra-pie por minuto
Libra-pie por segundo
Terajoule/Segundo
Teravatio
Tonelada (refrigeración)
Voltio Amperio
Voltio Amperio Reactivo
Vatio
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
Las pérdidas del estator se refieren a las pérdidas de energía eléctrica que ocurren en el estator de un motor o generador eléctrico.
ⓘ
Pérdidas del estator [P
sl
]
Attojoule/Segundo
Attovatio
Potencia al freno (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (IT)/Minuto
Btu (IT)/Segundo
Btu (th)/hora
Btu (th)/Minuto
Btu (th)/Segundo
Caloría (IT)/Hora
Caloría (IT)/Minuto
Caloría (IT)/Segundo
Caloría (th)/Hora
Caloría (th)/Minuto
Caloría (th)/Segundo
Centijoule/Segundo
centivatio
CHU por hora
Decajoule/Segundo
Decavatio
Decijoule/Segundo
decivatio
Ergio por hora
Erg/Segundo
Exajoule/Segundo
Exavatio
Femtojoule/Segundo
Femtovatio
Pie Libra-Fuerza por hora
Pie Libra-Fuerza por Minuto
Pie Libra-Fuerza por Segundo
Gigajoule/Segundo
gigavatio
Hectojoule/Segundo
Hectovatio
Caballo de fuerza
Caballo de fuerza (550 ft*lbf/s)
Caballo de fuerza (boiler)
Caballo de fuerza (eléctrico)
Caballo de fuerza (métrico)
Caballo de fuerza (agua)
Joule/Hora
Joule por minuto
julio por segundo
Kilocaloría (IT)/Hora
Kilocaloría (IT)/Minuto
Kilocaloría (IT)/Segundo
Kilocaloría (th)/Hora
Kilocaloría (th)/Minuto
Kilocaloría (th)/Segundo
Kilojoule/Hora
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
Kilovoltio Amperio
Kilovatio
MBH
MBtu (IT) por hora
megajulio por segundo
Megavatio
Microjoule/Segundo
Microvatio
Millijoule/Segundo
milivatio
MMBH
MMBtu (IT) por hora
Nanojoule/Segundo
Nanovatio
Newton Metro/Segundo
Petajoule/Segundo
Petavatio
Pferdestarke
Picojoule/Segundo
Picovatio
Energía de Planck
Libra-pie por hora
Libra-pie por minuto
Libra-pie por segundo
Terajoule/Segundo
Teravatio
Tonelada (refrigeración)
Voltio Amperio
Voltio Amperio Reactivo
Vatio
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
La potencia de entrada del rotor es la potencia mecánica total que se desarrolla en el rotor y es igual a (1-s) veces la entrada del rotor.
ⓘ
Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción [P
in(r)
]
Attojoule/Segundo
Attovatio
Potencia al freno (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (IT)/Minuto
Btu (IT)/Segundo
Btu (th)/hora
Btu (th)/Minuto
Btu (th)/Segundo
Caloría (IT)/Hora
Caloría (IT)/Minuto
Caloría (IT)/Segundo
Caloría (th)/Hora
Caloría (th)/Minuto
Caloría (th)/Segundo
Centijoule/Segundo
centivatio
CHU por hora
Decajoule/Segundo
Decavatio
Decijoule/Segundo
decivatio
Ergio por hora
Erg/Segundo
Exajoule/Segundo
Exavatio
Femtojoule/Segundo
Femtovatio
Pie Libra-Fuerza por hora
Pie Libra-Fuerza por Minuto
Pie Libra-Fuerza por Segundo
Gigajoule/Segundo
gigavatio
Hectojoule/Segundo
Hectovatio
Caballo de fuerza
Caballo de fuerza (550 ft*lbf/s)
Caballo de fuerza (boiler)
Caballo de fuerza (eléctrico)
Caballo de fuerza (métrico)
Caballo de fuerza (agua)
Joule/Hora
Joule por minuto
julio por segundo
Kilocaloría (IT)/Hora
Kilocaloría (IT)/Minuto
Kilocaloría (IT)/Segundo
Kilocaloría (th)/Hora
Kilocaloría (th)/Minuto
Kilocaloría (th)/Segundo
Kilojoule/Hora
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
Kilovoltio Amperio
Kilovatio
MBH
MBtu (IT) por hora
megajulio por segundo
Megavatio
Microjoule/Segundo
Microvatio
Millijoule/Segundo
milivatio
MMBH
MMBtu (IT) por hora
Nanojoule/Segundo
Nanovatio
Newton Metro/Segundo
Petajoule/Segundo
Petavatio
Pferdestarke
Picojoule/Segundo
Picovatio
Energía de Planck
Libra-pie por hora
Libra-pie por minuto
Libra-pie por segundo
Terajoule/Segundo
Teravatio
Tonelada (refrigeración)
Voltio Amperio
Voltio Amperio Reactivo
Vatio
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
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Pasos
👎
Fórmula
✖
Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción
Fórmula
`"P"_{"in(r)"} = "P"_{"in"}-"P"_{"sl"}`
Ejemplo
`"7.8W"="40W"-"32.2W"`
Calculadora
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Descargar Motor de inducción Fórmula PDF
Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia de entrada del rotor
=
Potencia de entrada
-
Pérdidas del estator
P
in(r)
=
P
in
-
P
sl
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Potencia de entrada del rotor
-
(Medido en Vatio)
- La potencia de entrada del rotor es la potencia mecánica total que se desarrolla en el rotor y es igual a (1-s) veces la entrada del rotor.
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.
Pérdidas del estator
-
(Medido en Vatio)
- Las pérdidas del estator se refieren a las pérdidas de energía eléctrica que ocurren en el estator de un motor o generador eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Potencia de entrada:
40 Vatio --> 40 Vatio No se requiere conversión
Pérdidas del estator:
32.2 Vatio --> 32.2 Vatio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P
in(r)
= P
in
-P
sl
-->
40-32.2
Evaluar ... ...
P
in(r)
= 7.8
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
7.8 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
7.8 Vatio
<--
Potencia de entrada del rotor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
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Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción
Créditos
Creado por
Aman Dhussawat
INSTITUTO TECNOLÓGICO GURU TEGH BAHADUR
(GTBIT)
,
NUEVA DELHI
¡Aman Dhussawat ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
parminder singh
Universidad de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
<
5 Fuerza Calculadoras
Entrada de potencia en motor de inducción
Vamos
Potencia de entrada
=
sqrt
(3)*
Linea de voltaje
*
Corriente de línea
*
Factor de potencia
Potencia de espacio de aire del motor de inducción
Vamos
Potencia del espacio de aire
=
Potencia de entrada
-
Pérdida de cobre del estator
-
Pérdida de núcleo
Potencia convertida en motor de inducción
Vamos
Potencia convertida
=
Potencia del espacio de aire
-
Pérdida de cobre del rotor
Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción
Vamos
Potencia de entrada del rotor
=
Potencia de entrada
-
Pérdidas del estator
Potencia mecánica bruta en motor de inducción
Vamos
Potencia mecánica
= (1-
Deslizar
)*
Potencia de entrada
<
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
Potencia de entrada del rotor en el motor de inducción Fórmula
Potencia de entrada del rotor
=
Potencia de entrada
-
Pérdidas del estator
P
in(r)
=
P
in
-
P
sl
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