Angle de déflexion du wattmètre ED Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle de déviation 1 = (Actuel (total)*Courant (PC)*cos(Phi)*Changement d'inductance mutuelle)/(Résistance (PC)*K (printemps))
θ1 = (I*Ip*cos(ϕ)*dMdθ)/(Rp*K)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 7 Variables
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Angle de déviation 1 - (Mesuré en Radian) - L'angle de déviation 1 donne l'angle de déviation dans la bobine.
Actuel (total) - (Mesuré en Ampère) - Le courant (total) est la quantité totale de courant circulant dans le circuit avec la charge.
Courant (PC) - (Mesuré en Ampère) - Le courant (PC) est la quantité de courant circulant dans la bobine de pression.
Phi - (Mesuré en Radian) - Phi est utilisé pour calculer cos(phi), qui est le facteur de puissance.
Changement d'inductance mutuelle - (Mesuré en Henry Per Radian) - Le changement d'inductance mutuelle est le changement d'inductance dans les deux bobines (mutuelle) avec un changement d'angle de déviation.
Résistance (PC) - (Mesuré en Ohm) - La résistance (PC) est la résistance interne de la bobine de pression dans un wattmètre de type ED.
K (printemps) - (Mesuré en Newton mètre par radian) - K (ressort) donne la constante de rappel du ressort.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Actuel (total): 8 Ampère --> 8 Ampère Aucune conversion requise
Courant (PC): 11 Ampère --> 11 Ampère Aucune conversion requise
Phi: 1.04 Radian --> 1.04 Radian Aucune conversion requise
Changement d'inductance mutuelle: 0.35 Microhenry par Degré --> 2.00535228295826E-05 Henry Per Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance (PC): 20 Ohm --> 20 Ohm Aucune conversion requise
K (printemps): 1.2E-05 Newton mètre par radian --> 1.2E-05 Newton mètre par radian Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θ1 = (I*Ip*cos(ϕ)*dMdθ)/(Rp*K) --> (8*11*cos(1.04)*2.00535228295826E-05)/(20*1.2E-05)
Évaluer ... ...
θ1 = 3.72221647791206
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.72221647791206 Radian --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.72221647791206 3.722216 Radian <-- Angle de déviation 1
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nikita Suryawanshi
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

8 Circuits indicateurs électromécaniques Calculatrices

Angle de déflexion du wattmètre ED
​ Aller Angle de déviation 1 = (Actuel (total)*Courant (PC)*cos(Phi)*Changement d'inductance mutuelle)/(Résistance (PC)*K (printemps))
Couple de déviation du wattmètre ED
​ Aller Couple 1 = (Tension (totale)*Actuel (total)*cos(Phi)*Changement d'inductance mutuelle)/Résistance (PC)
Angle de déflexion de l'instrument ED (fonctionnement AC)
​ Aller Angle de déviation DA AC = ((I1*I2)/K (printemps))*cos(Phi)*Changement d'inductance mutuelle
Couple de freinage dans le compteur d'énergie
​ Aller Couple de freinage = Constante du ressort*Tension (couple)*Actuel (total)*cos(Angle)
Couple de déviation de l'instrument ED (fonctionnement AC)
​ Aller Couple DT AC = I1*I2*cos(Phi)*Changement d'inductance mutuelle
Angle de déflexion de l'instrument ED (fonctionnement CC)
​ Aller Angle de déviation DA DC = ((I1*I2)/K (printemps))*Changement d'inductance mutuelle
Couple de déviation de l'instrument ED (fonctionnement CC)
​ Aller Couple DT DC = I1*I2*Changement d'inductance mutuelle
Couple d'entraînement dans le compteur d'énergie
​ Aller Couple moteur = K (printemps)*La rapidité

Angle de déflexion du wattmètre ED Formule

Angle de déviation 1 = (Actuel (total)*Courant (PC)*cos(Phi)*Changement d'inductance mutuelle)/(Résistance (PC)*K (printemps))
θ1 = (I*Ip*cos(ϕ)*dMdθ)/(Rp*K)

Comment la perte de puissance est-elle compensée dans un wattmètre ED?

La compensation se fait en enroulant une bobine autour de la bobine de courant / fixe. Cette bobine s'oppose au champ de la bobine de courant et crée son propre champ proportionnel au courant. Cela donne un champ de résultat uniquement en raison du courant total.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!