Velocidad síncrona usando la ecuación de salida Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad síncrona = Potencia de salida/(Coeficiente de salida CA*1000*Diámetro de la armadura^2*Longitud del núcleo del inducido)
Ns = Po/(Co(ac)*1000*Da^2*La)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Velocidad síncrona - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad síncrona (rps) es un parámetro significativo para el motor de CA de tipo de campo magnético giratorio. Está determinada por la frecuencia y el número de polos magnéticos.
Potencia de salida - (Medido en Vatio) - La potencia de salida de una máquina síncrona se refiere a la potencia eléctrica que puede entregar o generar. Es la potencia que se transfiere de la máquina a una carga o sistema externo.
Coeficiente de salida CA - El coeficiente de salida AC es, Sustitución de las ecuaciones de carga eléctrica y cargas magnéticas en la ecuación de potencia, tenemos, donde C0 se llama el coeficiente de salida. (11 Bav q Kw η cos Φ x 10-3).
Diámetro de la armadura - (Medido en Metro) - El diámetro de la armadura se refiere al diámetro del núcleo de la armadura, que es un componente que se encuentra en ciertos tipos de máquinas eléctricas, como motores y generadores.
Longitud del núcleo del inducido - (Medido en Metro) - La longitud del núcleo del inducido se refiere a la longitud axial del núcleo del inducido, que es la parte de la máquina que alberga el devanado del inducido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Potencia de salida: 600 Kilovatio --> 600000 Vatio (Verifique la conversión ​aquí)
Coeficiente de salida CA: 0.85 --> No se requiere conversión
Diámetro de la armadura: 0.5 Metro --> 0.5 Metro No se requiere conversión
Longitud del núcleo del inducido: 0.3 Metro --> 0.3 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ns = Po/(Co(ac)*1000*Da^2*La) --> 600000/(0.85*1000*0.5^2*0.3)
Evaluar ... ...
Ns = 9411.76470588235
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9411.76470588235 radianes por segundo -->1497.92887623529 Revolución por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1497.92887623529 1497.929 Revolución por segundo <-- Velocidad síncrona
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por swapanshil kumar
facultad de ingenieria ramgarh (REC), Ramgarh
¡swapanshil kumar ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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13 Parámetros eléctricos Calculadoras

Carga eléctrica específica
​ Vamos Carga eléctrica específica = (Corriente de armadura*Número de conductores)/(pi*Número de caminos paralelos*Diámetro de la armadura)
Coeficiente de salida utilizando la ecuación de salida
​ Vamos Coeficiente de salida CA = Potencia de salida/(Longitud del núcleo del inducido*Diámetro de la armadura^2*Velocidad síncrona*1000)
Velocidad síncrona usando la ecuación de salida
​ Vamos Velocidad síncrona = Potencia de salida/(Coeficiente de salida CA*1000*Diámetro de la armadura^2*Longitud del núcleo del inducido)
Potencia de salida de la máquina síncrona
​ Vamos Potencia de salida = Coeficiente de salida CA*1000*Diámetro de la armadura^2*Longitud del núcleo del inducido*Velocidad síncrona
Resistencia de campo
​ Vamos Resistencia de campo = (Vueltas por bobina*Resistividad*Longitud del giro medio)/Área de Conductor de Campo
Carga eléctrica específica usando el coeficiente de salida AC
​ Vamos Carga eléctrica específica = (Coeficiente de salida CA*1000)/(11*Carga magnética específica*Factor de bobinado)
Factor de devanado utilizando el coeficiente de salida CA
​ Vamos Factor de bobinado = (Coeficiente de salida CA*1000)/(11*Carga magnética específica*Carga eléctrica específica)
Corriente en conductor
​ Vamos Corriente en conductor = Corriente por fase/Número de caminos paralelos
Voltaje de bobina de campo
​ Vamos Voltaje de bobina de campo = Corriente de campo*Resistencia de campo
Corriente por fase
​ Vamos Corriente por fase = (Poder aparente*1000)/(Fem inducida por fase*3)
Corriente de campo
​ Vamos Corriente de campo = Voltaje de bobina de campo/Resistencia de campo
Poder aparente
​ Vamos Poder aparente = Potencia real nominal/Factor de potencia
Relación de cortocircuito
​ Vamos Relación de cortocircuito = 1/Reactancia síncrona

Velocidad síncrona usando la ecuación de salida Fórmula

Velocidad síncrona = Potencia de salida/(Coeficiente de salida CA*1000*Diámetro de la armadura^2*Longitud del núcleo del inducido)
Ns = Po/(Co(ac)*1000*Da^2*La)
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