Courant de champ utilisant le courant de charge dans le moteur à induction Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de champ = Courant d'induit-Courant de charge
If = Ia-IL
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Courant de champ - (Mesuré en Ampère) - Le courant de champ est le courant circulant dans les enroulements de la partie fixe du moteur.
Courant d'induit - (Mesuré en Ampère) - Le courant d'induit du moteur est défini comme le courant d'induit développé dans un moteur électrique en raison de la rotation du rotor.
Courant de charge - (Mesuré en Ampère) - Le courant de charge est le courant que l'appareil consomme à cet instant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant d'induit: 3.7 Ampère --> 3.7 Ampère Aucune conversion requise
Courant de charge: 2.95 Ampère --> 2.95 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
If = Ia-IL --> 3.7-2.95
Évaluer ... ...
If = 0.75
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.75 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.75 Ampère <-- Courant de champ
(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!

5 Actuel Calculatrices

Courant du rotor dans le moteur à induction étant donné la tension du stator
Aller Courant du rotor = (Glisser*Rapport de virage*Tension du stator)/sqrt(Résistance du rotor par phase^2+(Glisser*Réactance du rotor par phase)^2)
Courant du rotor dans le moteur à induction
Aller Courant du rotor = (Glisser*CEM induit)/sqrt(Résistance du rotor par phase^2+(Glisser*Réactance du rotor par phase)^2)
Courant d'induit donné Puissance dans le moteur à induction
Aller Courant d'induit = Puissance de sortie/Tension d'induit
Courant de champ utilisant le courant de charge dans le moteur à induction
Aller Courant de champ = Courant d'induit-Courant de charge
Courant de charge dans le moteur à induction
Aller Courant de charge = Courant d'induit-Courant de champ

25 Circuit du moteur à induction Calculatrices

Couple du moteur à induction en condition de fonctionnement
Aller Couple = (3*Glisser*CEM^2*Résistance)/(2*pi*Vitesse synchrone*(Résistance^2+(Réactance^2*Glisser)))
Courant du rotor dans le moteur à induction
Aller Courant du rotor = (Glisser*CEM induit)/sqrt(Résistance du rotor par phase^2+(Glisser*Réactance du rotor par phase)^2)
Couple de démarrage du moteur à induction
Aller Couple = (3*CEM^2*Résistance)/(2*pi*Vitesse synchrone*(Résistance^2+Réactance^2))
Couple de fonctionnement maximal
Aller Couple de fonctionnement = (3*CEM^2)/(4*pi*Vitesse synchrone*Réactance)
Vitesse synchrone linéaire
Aller Vitesse synchrone linéaire = 2*Largeur du pas des pôles*Fréquence de ligne
Perte de cuivre du stator dans le moteur à induction
Aller Perte de cuivre du stator = 3*Courant du stator^2*Résistance statorique
Puissance d'entrée du rotor dans le moteur à induction
Aller Puissance d'entrée du rotor = La puissance d'entrée-Pertes statoriques
Perte de cuivre du rotor dans le moteur à induction
Aller Perte de cuivre du rotor = 3*Courant du rotor^2*Résistance rotorique
Perte de cuivre du rotor en fonction de la puissance du rotor d'entrée
Aller Perte de cuivre du rotor = Glisser*Puissance d'entrée du rotor
Force par moteur à induction linéaire
Aller Force = La puissance d'entrée/Vitesse synchrone linéaire
Courant d'induit donné Puissance dans le moteur à induction
Aller Courant d'induit = Puissance de sortie/Tension d'induit
Puissance mécanique brute dans le moteur à induction
Aller Puissance mécanique = (1-Glisser)*La puissance d'entrée
Courant de champ utilisant le courant de charge dans le moteur à induction
Aller Courant de champ = Courant d'induit-Courant de charge
Courant de charge dans le moteur à induction
Aller Courant de charge = Courant d'induit-Courant de champ
Vitesse synchrone dans le moteur à induction
Aller Vitesse synchrone = (120*Fréquence)/(Nombre de pôles)
Vitesse synchrone du moteur à induction compte tenu de l'efficacité
Aller Vitesse synchrone = (Vitesse du moteur)/(Efficacité)
Efficacité du rotor dans le moteur à induction
Aller Efficacité = (Vitesse du moteur)/(Vitesse synchrone)
Fréquence donnée Nombre de pôles dans le moteur à induction
Aller Fréquence = (Nombre de pôles*Vitesse synchrone)/120
Facteur de pas dans le moteur à induction
Aller Facteur de pas = cos(Angle d'inclinaison court/2)
Vitesse du moteur donnée Efficacité dans le moteur à induction
Aller Vitesse du moteur = Efficacité*Vitesse synchrone
Fréquence du rotor donnée Fréquence d'alimentation
Aller Fréquence rotorique = Glisser*Fréquence
Résistance donnée au glissement au couple maximum
Aller Résistance = Glisser*Réactance
Réactance donnée Glissement au couple maximum
Aller Réactance = Résistance/Glisser
Glissement de panne du moteur à induction
Aller Glisser = Résistance/Réactance
Glissement donné Efficacité dans le moteur à induction
Aller Glisser = 1-Efficacité

Courant de champ utilisant le courant de charge dans le moteur à induction Formule

Courant de champ = Courant d'induit-Courant de charge
If = Ia-IL

Quelle est la principale différence entre le courant de champ et le courant d'induit?

Courant de champ - Le courant circule dans l'enroulement de champ ou l'enroulement stationnaire du moteur ou du générateur est appelé courant de champ. Courant d'induit - Flux de courant dans l'enroulement d'induit ou l'enroulement rotatif du moteur ou du générateur est appelé courant d'induit.

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