Courant par phase Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant par phase = (Puissance apparente*1000)/(Emf induite par phase*3)
Iph = (S*1000)/(Eph*3)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Courant par phase - (Mesuré en Ampère) - Le courant par phase dans la conception de machines électriques fait référence au courant circulant dans chaque phase d'une machine électrique triphasée, telle qu'un moteur à induction ou un moteur synchrone.
Puissance apparente - (Mesuré en Watt) - La puissance apparente est la combinaison de la puissance réactive et de la puissance réelle et c'est le produit de la tension et du courant d'un circuit.
Emf induite par phase - (Mesuré en Volt) - La force électromotrice induite par phase est la tension développée aux bornes du conducteur d'induit après le processus de coupe du flux.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance apparente: 48 Kilovolt Ampère --> 48000 Watt (Vérifiez la conversion ​ici)
Emf induite par phase: 800 Kilovolt --> 800000 Volt (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Iph = (S*1000)/(Eph*3) --> (48000*1000)/(800000*3)
Évaluer ... ...
Iph = 20
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
20 Ampère <-- Courant par phase
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Swapanshil Kumar
collège d'ingénieurs ramgarh (REC), ramgarh
Swapanshil Kumar a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

13 Paramètres électriques Calculatrices

Charge électrique spécifique
​ Aller Charge électrique spécifique = (Courant d'induit*Nombre de conducteurs)/(pi*Nombre de chemins parallèles*Diamètre d'induit)
Coefficient de sortie utilisant l'équation de sortie
​ Aller Coefficient de sortie CA = Puissance de sortie/(Longueur du noyau d'induit*Diamètre d'induit^2*Vitesse synchrone*1000)
Vitesse synchrone utilisant l'équation de sortie
​ Aller Vitesse synchrone = Puissance de sortie/(Coefficient de sortie CA*1000*Diamètre d'induit^2*Longueur du noyau d'induit)
Puissance de sortie de la machine synchrone
​ Aller Puissance de sortie = Coefficient de sortie CA*1000*Diamètre d'induit^2*Longueur du noyau d'induit*Vitesse synchrone
Résistance de champ
​ Aller Résistance de champ = (Tours par bobine*Résistivité*Longueur du virage moyen)/Zone du conducteur de terrain
Charge électrique spécifique utilisant le coefficient de sortie AC
​ Aller Charge électrique spécifique = (Coefficient de sortie CA*1000)/(11*Chargement magnétique spécifique*Facteur d'enroulement)
Facteur d'enroulement utilisant le coefficient de sortie AC
​ Aller Facteur d'enroulement = (Coefficient de sortie CA*1000)/(11*Chargement magnétique spécifique*Charge électrique spécifique)
Courant dans le conducteur
​ Aller Courant dans le conducteur = Courant par phase/Nombre de chemins parallèles
Courant par phase
​ Aller Courant par phase = (Puissance apparente*1000)/(Emf induite par phase*3)
Puissance apparente
​ Aller Puissance apparente = Puissance réelle nominale/Facteur de puissance
Tension de bobine de champ
​ Aller Tension de bobine de champ = Courant de champ*Résistance de champ
Courant de champ
​ Aller Courant de champ = Tension de bobine de champ/Résistance de champ
Rapport de court-circuit
​ Aller Rapport de court-circuit = 1/Réactance synchrone

Courant par phase Formule

Courant par phase = (Puissance apparente*1000)/(Emf induite par phase*3)
Iph = (S*1000)/(Eph*3)
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