Efficacité mécanique du générateur CC utilisant la tension d'induit Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité mécanique = (Tension d'induit*Courant d'induit)/(Vitesse angulaire*Couple)
ηm = (Va*Ia)/(ωs*τ)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Efficacité mécanique - Rendement mécanique le rapport de la puissance délivrée par un système mécanique à la puissance qui lui est fournie.
Tension d'induit - (Mesuré en Volt) - La tension d'induit est définie comme la tension développée aux bornes de l'enroulement d'induit d'une machine à courant alternatif ou continu lors de la génération d'énergie.
Courant d'induit - (Mesuré en Ampère) - Le courant d'induit est défini comme le courant développé dans l'induit d'un générateur électrique à courant continu en raison du mouvement du rotor.
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.
Couple - (Mesuré en Newton-mètre) - Le couple est la mesure de la force de rotation produite par l'armature. Il est produit par l'interaction entre le champ magnétique du stator et le courant traversant l'induit.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'induit: 200 Volt --> 200 Volt Aucune conversion requise
Courant d'induit: 0.75 Ampère --> 0.75 Ampère Aucune conversion requise
Vitesse angulaire: 314 Radian par seconde --> 314 Radian par seconde Aucune conversion requise
Couple: 0.7 Newton-mètre --> 0.7 Newton-mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ηm = (Va*Ia)/(ωs*τ) --> (200*0.75)/(314*0.7)
Évaluer ... ...
ηm = 0.682438580527753
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.682438580527753 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.682438580527753 0.682439 <-- Efficacité mécanique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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

Efficacité mécanique du générateur CC utilisant la tension d'induit Formule

Efficacité mécanique = (Tension d'induit*Courant d'induit)/(Vitesse angulaire*Couple)
ηm = (Va*Ia)/(ωs*τ)

Quelles sont les caractéristiques du générateur CC série ?

Un générateur CC série a une sortie de tension qui est directement proportionnelle au courant de charge. La sortie de tension est limitée par la saturation du circuit magnétique et la capacité de transport de courant maximale de l'enroulement d'induit.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!