Puissance convertie en fonction du rendement électrique du moteur à courant continu Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance convertie = Efficacité électrique*La puissance d'entrée
Pconv = ηe*Pin
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Puissance convertie - (Mesuré en Watt) - La puissance convertie est la puissance que nous obtenons après avoir supprimé toutes les pertes de la puissance d'entrée. Les pertes sont les pertes parasites, mécaniques et de base.
Efficacité électrique - L'efficacité électrique est définie comme la puissance de sortie utile divisée par la puissance électrique totale consommée (une expression fractionnaire) pour une machine à courant continu donnée.
La puissance d'entrée - (Mesuré en Watt) - La puissance d'entrée est définie comme la puissance totale fournie au moteur électrique à courant continu par la source qui lui est connectée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Efficacité électrique: 0.8 --> Aucune conversion requise
La puissance d'entrée: 78 Watt --> 78 Watt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pconv = ηe*Pin --> 0.8*78
Évaluer ... ...
Pconv = 62.4
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
62.4 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
62.4 Watt <-- Puissance convertie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

25 Caractéristiques du moteur CC Calculatrices

Tension d'alimentation donnée Rendement global du moteur à courant continu
Aller Tension d'alimentation = ((Courant électrique-Courant de champ shunté)^2*Résistance d'induit+Pertes mécaniques+Pertes de base)/(Courant électrique*(1-L'efficacité globale))
Rendement global du moteur à courant continu compte tenu de la puissance d'entrée
Aller L'efficacité globale = (La puissance d'entrée-(Perte de cuivre d'induit+Pertes de cuivre sur le terrain+Perte de pouvoir))/La puissance d'entrée
Constante de construction de la machine du moteur à courant continu
Aller Constante de construction de machines = (Tension d'alimentation-Courant d'induit*Résistance d'induit)/(Flux magnétique*Vitesse du moteur)
Vitesse du moteur du moteur à courant continu Flux donné
Aller Vitesse du moteur = (Tension d'alimentation-Courant d'induit*Résistance d'induit)/(Constante de construction de machines*Flux magnétique)
Flux magnétique du moteur à courant continu
Aller Flux magnétique = (Tension d'alimentation-Courant d'induit*Résistance d'induit)/(Constante de construction de machines*Vitesse du moteur)
Équation EMF arrière du moteur à courant continu
Aller CEM arrière = (Nombre de pôles*Flux magnétique*Nombre de conducteurs*Vitesse du moteur)/(60*Nombre de chemins parallèles)
Vitesse du moteur du moteur à courant continu
Aller Vitesse du moteur = (60*Nombre de chemins parallèles*CEM arrière)/(Nombre de conducteurs*Nombre de pôles*Flux magnétique)
Courant d'induit du moteur à courant continu
Aller Courant d'induit = Tension d'induit/(Constante de construction de machines*Flux magnétique*Vitesse angulaire)
Tension d'alimentation donnée Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller Tension d'alimentation = (Vitesse angulaire*Couple d'induit)/(Courant d'induit*Efficacité électrique)
Courant d'induit donné Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller Courant d'induit = (Vitesse angulaire*Couple d'induit)/(Tension d'alimentation*Efficacité électrique)
Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller Efficacité électrique = (Couple d'induit*Vitesse angulaire)/(Tension d'alimentation*Courant d'induit)
Vitesse angulaire donnée Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller Vitesse angulaire = (Efficacité électrique*Tension d'alimentation*Courant d'induit)/Couple d'induit
Couple d'induit donné Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller Couple d'induit = (Courant d'induit*Tension d'alimentation*Efficacité électrique)/Vitesse angulaire
Puissance mécanique développée dans le moteur à courant continu compte tenu de la puissance d'entrée
Aller Puissance mécanique = La puissance d'entrée-(Courant d'induit^2*Résistance d'induit)
Perte de puissance totale compte tenu de l'efficacité globale du moteur à courant continu
Aller Perte de pouvoir = La puissance d'entrée-L'efficacité globale*La puissance d'entrée
Puissance convertie en fonction du rendement électrique du moteur à courant continu
Aller Puissance convertie = Efficacité électrique*La puissance d'entrée
Puissance d'entrée donnée Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller La puissance d'entrée = Puissance convertie/Efficacité électrique
Puissance de sortie donnée Efficacité globale du moteur à courant continu
Aller Puissance de sortie = La puissance d'entrée*L'efficacité globale
Efficacité globale du moteur à courant continu
Aller L'efficacité globale = Puissance mécanique/La puissance d'entrée
Couple d'induit donné Efficacité mécanique du moteur à courant continu
Aller Couple d'induit = Efficacité mécanique*Couple moteur
Couple moteur donné Efficacité mécanique du moteur à courant continu
Aller Couple moteur = Couple d'induit/Efficacité mécanique
Efficacité mécanique du moteur à courant continu
Aller Efficacité mécanique = Couple d'induit/Couple moteur
Fréquence du moteur à courant continu Vitesse donnée
Aller Fréquence = (Nombre de pôles*Vitesse du moteur)/120
Perte de noyau donnée Perte mécanique du moteur à courant continu
Aller Pertes de base = Perte constante-Pertes mécaniques
Pertes constantes compte tenu de la perte mécanique
Aller Perte constante = Pertes de base+Pertes mécaniques

Puissance convertie en fonction du rendement électrique du moteur à courant continu Formule

Puissance convertie = Efficacité électrique*La puissance d'entrée
Pconv = ηe*Pin

Qu'est-ce que l'efficacité énergétique électrique?

L'efficacité énergétique électrique est comprise comme la réduction des demandes de puissance et d'énergie du système électrique sans affecter les activités normales exercées dans les bâtiments, les installations industrielles ou tout autre processus de transformation. De plus, une installation électrique économe en énergie permet une optimisation économique et technique. Autrement dit, la réduction des coûts de fonctionnement techniques et économiques.

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