Retour EMF du générateur CC donné Flux Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
CEM = Constante EMF arrière*Vitesse angulaire*Flux par pôle
E = Ke*ωs*Φp
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
CEM - (Mesuré en Volt) - EMF est défini comme la force électromotrice nécessaire pour déplacer les électrons dans un conducteur électrique afin de générer un flux de courant à travers le conducteur.
Constante EMF arrière - La constante de force contre-électromotrice est le rapport de la force contre-électromotrice à la vitesse du moteur et constitue un paramètre utile pour la conception et l'analyse des systèmes de commande de moteur.
Vitesse angulaire - (Mesuré en Radian par seconde) - La vitesse angulaire est le taux de rotation autour d'un axe, mesurant comment l'angle change avec le temps. Elle est mesurée en radian/sec.
Flux par pôle - (Mesuré en Weber) - Le flux par pôle fait référence à la quantité de flux magnétique produit par chaque pôle individuel de l'enroulement de champ du générateur. C'est un paramètre important qui affecte la tension de sortie.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante EMF arrière: 0.76 --> Aucune conversion requise
Vitesse angulaire: 314 Radian par seconde --> 314 Radian par seconde Aucune conversion requise
Flux par pôle: 0.06 Weber --> 0.06 Weber Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
E = Kesp --> 0.76*314*0.06
Évaluer ... ...
E = 14.3184
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
14.3184 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
14.3184 Volt <-- CEM
(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 Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

17 Caractéristiques du générateur CC Calculatrices

Pertes parasites du générateur CC compte tenu de la puissance convertie
Aller Perte parasite = La puissance d'entrée-Pertes mécaniques-Perte de noyau-Puissance convertie
Pertes de noyau du générateur CC compte tenu de la puissance convertie
Aller Perte de noyau = La puissance d'entrée-Pertes mécaniques-Puissance convertie-Perte parasite
Efficacité mécanique du générateur CC utilisant la tension d'induit
Aller Efficacité mécanique = (Tension d'induit*Courant d'induit)/(Vitesse angulaire*Couple)
FEM pour générateur CC pour enroulement d'onde
Aller CEM = (Nombre de pôles*Vitesse du rotor*Flux par pôle*Nombre de conducteur)/120
Résistance d'induit du générateur CC utilisant la tension de sortie
Aller Résistance d'induit = (Tension d'induit-Tension de sortie)/Courant d'induit
FEM pour générateur CC avec enroulement par recouvrement
Aller CEM = (Vitesse du rotor*Flux par pôle*Nombre de conducteur)/60
Retour EMF du générateur CC donné Flux
Aller CEM = Constante EMF arrière*Vitesse angulaire*Flux par pôle
Chute de puissance dans le générateur CC à balais
Aller Chute de puissance de la brosse = Courant d'induit*Chute de tension de brosse
Efficacité mécanique du générateur CC utilisant la puissance convertie
Aller Efficacité mécanique = Puissance convertie/La puissance d'entrée
Efficacité globale du générateur de courant continu
Aller L'efficacité globale = Puissance de sortie/La puissance d'entrée
Efficacité électrique du générateur de courant continu
Aller Efficacité électrique = Puissance de sortie/Puissance convertie
Tension de sortie dans le générateur CC utilisant la puissance convertie
Aller Tension de sortie = Puissance convertie/Courant de charge
Puissance convertie dans le générateur CC
Aller Puissance convertie = Tension de sortie*Courant de charge
Perte de cuivre sur le terrain dans le générateur CC
Aller Perte de cuivre = Courant de champ^2*Résistance de champ
Tension d'induit induite du générateur CC compte tenu de la puissance convertie
Aller Tension d'induit = Puissance convertie/Courant d'induit
Courant d'induit du générateur CC alimenté
Aller Courant d'induit = Puissance convertie/Tension d'induit
Puissance d'induit dans le générateur CC
Aller Puissance d'amature = Tension d'induit*Courant d'induit

Retour EMF du générateur CC donné Flux Formule

CEM = Constante EMF arrière*Vitesse angulaire*Flux par pôle
E = Ke*ωs*Φp

Comment trouvez-vous la force électromagnétique de la machine Dc lorsque la constante de la machine DC est donnée?

EMF de la machine à courant continu lorsque la constante de la machine à courant continu est donnée; EMF = KωΦ

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