Courant de charge du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de charge = (Puissance mécanique triphasée+3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit)/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
IL = (Pme(3Φ)+3*Ia^2*Ra)/(sqrt(3)*VL*cos(Φs))
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 6 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)
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Courant de charge - (Mesuré en Ampère) - Le courant de charge est défini comme l'amplitude du courant tiré d'un circuit électrique par la charge (machine électrique) connectée à travers celui-ci.
Puissance mécanique triphasée - (Mesuré en Watt) - La puissance mécanique triphasée est définie comme la puissance développée par un moteur synchrone 3-Φ pour faire tourner l'arbre.
Courant d'induit - (Mesuré en Ampère) - Le courant d'induit du moteur est défini comme le courant d'induit développé dans un moteur synchrone en raison de la rotation du rotor.
Résistance d'induit - (Mesuré en Ohm) - La résistance d'induit est la résistance ohmique des fils de bobinage en cuivre plus la résistance des balais dans un moteur électrique.
Tension de charge - (Mesuré en Volt) - La tension de charge est définie comme la tension entre deux bornes de charge.
Différence de phase - (Mesuré en Radian) - La différence de phase dans un moteur synchrone est définie comme la différence entre l'angle de phase de la tension et du courant d'induit d'un moteur synchrone.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance mécanique triphasée: 1056.2505 Watt --> 1056.2505 Watt Aucune conversion requise
Courant d'induit: 3.7 Ampère --> 3.7 Ampère Aucune conversion requise
Résistance d'induit: 12.85 Ohm --> 12.85 Ohm Aucune conversion requise
Tension de charge: 192 Volt --> 192 Volt Aucune conversion requise
Différence de phase: 30 Degré --> 0.5235987755982 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
IL = (Pme(3Φ)+3*Ia^2*Ra)/(sqrt(3)*VL*cos(Φs)) --> (1056.2505+3*3.7^2*12.85)/(sqrt(3)*192*cos(0.5235987755982))
Évaluer ... ...
IL = 5.5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.5 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
5.5 Ampère <-- Courant de charge
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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

Courant de charge du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée
​ Aller Courant de charge = (Puissance mécanique triphasée+3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit)/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
Courant de charge du moteur synchrone utilisant une alimentation d'entrée triphasée
​ Aller Courant de charge = Puissance d'entrée triphasée/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
Courant d'induit du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée
​ Aller Courant d'induit = sqrt((Puissance d'entrée triphasée-Puissance mécanique triphasée)/(3*Résistance d'induit))
Courant d'induit du moteur synchrone compte tenu de la puissance mécanique
​ Aller Courant d'induit = sqrt((La puissance d'entrée-Puissance mécanique)/Résistance d'induit)
Courant d'induit du moteur synchrone étant donné la puissance d'entrée
​ Aller Courant d'induit = La puissance d'entrée/(cos(Différence de phase)*Tension)

25 Circuit moteur synchrone Calculatrices

Courant de charge du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée
​ Aller Courant de charge = (Puissance mécanique triphasée+3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit)/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
Facteur de puissance du moteur synchrone en fonction de la puissance mécanique triphasée
​ Aller Facteur de puissance = (Puissance mécanique triphasée+3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit)/(sqrt(3)*Tension de charge*Courant de charge)
Facteur de distribution dans le moteur synchrone
​ Aller Facteur de répartition = (sin((Nombre d'emplacements*Pas de fente angulaire)/2))/(Nombre d'emplacements*sin(Pas de fente angulaire/2))
Courant de charge du moteur synchrone utilisant une alimentation d'entrée triphasée
​ Aller Courant de charge = Puissance d'entrée triphasée/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
Puissance d'entrée triphasée du moteur synchrone
​ Aller Puissance d'entrée triphasée = sqrt(3)*Tension de charge*Courant de charge*cos(Différence de phase)
Puissance mécanique du moteur synchrone
​ Aller Puissance mécanique = CEM arrière*Courant d'induit*cos(Angle de charge-Différence de phase)
Courant d'induit du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée
​ Aller Courant d'induit = sqrt((Puissance d'entrée triphasée-Puissance mécanique triphasée)/(3*Résistance d'induit))
Facteur de puissance du moteur synchrone utilisant une puissance d'entrée triphasée
​ Aller Facteur de puissance = Puissance d'entrée triphasée/(sqrt(3)*Tension de charge*Courant de charge)
Courant d'induit du moteur synchrone compte tenu de la puissance mécanique
​ Aller Courant d'induit = sqrt((La puissance d'entrée-Puissance mécanique)/Résistance d'induit)
Angle de phase entre la tension et le courant d'induit étant donné la puissance d'entrée
​ Aller Différence de phase = acos(La puissance d'entrée/(Tension*Courant d'induit))
Résistance d'induit du moteur synchrone pour une puissance mécanique triphasée
​ Aller Résistance d'induit = (Puissance d'entrée triphasée-Puissance mécanique triphasée)/(3*Courant d'induit^2)
Courant d'induit du moteur synchrone étant donné la puissance d'entrée
​ Aller Courant d'induit = La puissance d'entrée/(cos(Différence de phase)*Tension)
Puissance d'entrée du moteur synchrone
​ Aller La puissance d'entrée = Courant d'induit*Tension*cos(Différence de phase)
Puissance mécanique triphasée du moteur synchrone
​ Aller Puissance mécanique triphasée = Puissance d'entrée triphasée-3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit
Résistance d'induit du moteur synchrone compte tenu de la puissance d'entrée
​ Aller Résistance d'induit = (La puissance d'entrée-Puissance mécanique)/(Courant d'induit^2)
Puissance mécanique du moteur synchrone compte tenu de la puissance d'entrée
​ Aller Puissance mécanique = La puissance d'entrée-Courant d'induit^2*Résistance d'induit
Constante d'enroulement d'induit du moteur synchrone
​ Aller Constante d'enroulement d'induit = CEM arrière/(Flux magnétique*Vitesse synchrone)
Flux magnétique du moteur synchrone renvoyé EMF
​ Aller Flux magnétique = CEM arrière/(Constante d'enroulement d'induit*Vitesse synchrone)
Facteur de puissance du moteur synchrone compte tenu de la puissance d'entrée
​ Aller Facteur de puissance = La puissance d'entrée/(Tension*Courant d'induit)
Pas de fente angulaire dans un moteur synchrone
​ Aller Pas de fente angulaire = (Nombre de pôles*180)/(Nombre d'emplacements*2)
Puissance de sortie pour moteur synchrone
​ Aller Puissance de sortie = Courant d'induit^2*Résistance d'induit
Vitesse synchrone du moteur synchrone compte tenu de la puissance mécanique
​ Aller Vitesse synchrone = Puissance mécanique/Couple brut
Puissance mécanique du moteur synchrone compte tenu du couple brut
​ Aller Puissance mécanique = Couple brut*Vitesse synchrone
Nombre de pôles donné Vitesse synchrone dans un moteur synchrone
​ Aller Nombre de pôles = (Fréquence*120)/Vitesse synchrone
Vitesse synchrone du moteur synchrone
​ Aller Vitesse synchrone = (120*Fréquence)/Nombre de pôles

Courant de charge du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée Formule

Courant de charge = (Puissance mécanique triphasée+3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit)/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
IL = (Pme(3Φ)+3*Ia^2*Ra)/(sqrt(3)*VL*cos(Φs))

Comment fonctionne un moteur synchrone ?

Le fonctionnement des moteurs synchrones dépend de l'interaction du champ magnétique du stator avec le champ magnétique du rotor. Le stator contient 3 enroulements de phase et est alimenté en 3 phases. Ainsi, l'enroulement du stator produit un champ magnétique rotatif à 3 phases.

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