Torque generado en DC Machine Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo de torsión = Constante de máquina*Flujo magnético*Corriente de armadura
τ = Kf*Φ*Ia
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Esfuerzo de torsión - (Medido en Metro de Newton) - El par es la medida de la fuerza de giro producida por la armadura. Se produce por la interacción entre el campo magnético del estator y la corriente que circula por el inducido.
Constante de máquina - Constante de la máquina se refiere al parámetro que generalmente tiene un valor constante para un tipo particular de máquina de CC.
Flujo magnético - (Medido en Weber) - Flujo magnético se refiere a las líneas de fuerza magnética que pasan a través del circuito magnético de la máquina. El flujo magnético se crea mediante un devanado de campo que se enrolla alrededor de las zapatas polares.
Corriente de armadura - (Medido en Amperio) - La corriente de armadura se define como la corriente desarrollada en la armadura de un generador eléctrico de CC debido al movimiento del rotor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante de máquina: 2.864 --> No se requiere conversión
Flujo magnético: 0.29 Weber --> 0.29 Weber No se requiere conversión
Corriente de armadura: 0.75 Amperio --> 0.75 Amperio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
τ = Kf*Φ*Ia --> 2.864*0.29*0.75
Evaluar ... ...
τ = 0.62292
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.62292 Metro de Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.62292 Metro de Newton <-- Esfuerzo de torsión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prahalad Singh
Escuela de Ingeniería y Centro de Investigación de Jaipur (JECRC), Jaipur
¡Prahalad Singh ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

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

Torque generado en DC Machine Fórmula

Esfuerzo de torsión = Constante de máquina*Flujo magnético*Corriente de armadura
τ = Kf*Φ*Ia

¿Cuál es el principio de funcionamiento de un motor de CC?

El funcionamiento de un motor de CC se basa en el principio de que cuando un conductor portador de corriente se coloca en un campo magnético, el conductor experimenta una fuerza mecánica. Básicamente, no hay diferencia constructiva entre un motor de CC y un generador de CC.

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