Calculatrice A à Z
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Perte de cuivre du rotor en fonction de la puissance du rotor d'entrée Calculatrice
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Pertes
Actuel
Caleçon
Circuit du moteur à induction
Couple
Fréquence
Impédance
Pouvoir
Spécifications mécaniques
Tension
Vitesse
✖
Le glissement dans le moteur à induction est la vitesse relative entre le flux magnétique en rotation et le rotor exprimée en termes de vitesse synchrone par unité. C'est une quantité sans dimension.
ⓘ
Glisser [s]
+10%
-10%
✖
La puissance d'entrée du rotor est la puissance mécanique totale développée dans le rotor est égale aux (1-s) fois l'entrée du rotor.
ⓘ
Puissance d'entrée du rotor [P
in(r)
]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
La perte de cuivre du rotor est la valeur que vous obtenez en soustrayant la perte de cuivre du stator de la perte totale mesurée.
ⓘ
Perte de cuivre du rotor en fonction de la puissance du rotor d'entrée [P
r(cu)
]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Perte de cuivre du rotor en fonction de la puissance du rotor d'entrée
Formule
`"P"_{"r(cu)"} = "s"*"P"_{"in(r)"}`
Exemple
`"1.482W"="0.19"*"7.8W"`
Calculatrice
LaTeX
Réinitialiser
👍
Télécharger Moteur à induction Formule PDF
Perte de cuivre du rotor en fonction de la puissance du rotor d'entrée Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Perte de cuivre du rotor
=
Glisser
*
Puissance d'entrée du rotor
P
r(cu)
=
s
*
P
in(r)
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Perte de cuivre du rotor
-
(Mesuré en Watt)
- La perte de cuivre du rotor est la valeur que vous obtenez en soustrayant la perte de cuivre du stator de la perte totale mesurée.
Glisser
- Le glissement dans le moteur à induction est la vitesse relative entre le flux magnétique en rotation et le rotor exprimée en termes de vitesse synchrone par unité. C'est une quantité sans dimension.
Puissance d'entrée du rotor
-
(Mesuré en Watt)
- La puissance d'entrée du rotor est la puissance mécanique totale développée dans le rotor est égale aux (1-s) fois l'entrée du rotor.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Glisser:
0.19 --> Aucune conversion requise
Puissance d'entrée du rotor:
7.8 Watt --> 7.8 Watt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P
r(cu)
= s*P
in(r)
-->
0.19*7.8
Évaluer ... ...
P
r(cu)
= 1.482
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.482 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.482 Watt
<--
Perte de cuivre du rotor
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Perte de cuivre du rotor en fonction de la puissance du rotor d'entrée
Crédits
Créé par
Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista
(Pune)
,
Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par
Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai
(BIT)
,
Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
<
3 Pertes Calculatrices
Perte de cuivre du stator dans le moteur à induction
Aller
Perte de cuivre du stator
= 3*
Courant du stator
^2*
Résistance statorique
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
<
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
Perte de cuivre du rotor en fonction de la puissance du rotor d'entrée Formule
Perte de cuivre du rotor
=
Glisser
*
Puissance d'entrée du rotor
P
r(cu)
=
s
*
P
in(r)
Comment trouvez-vous la perte de Rotor Cu du moteur à induction linéaire?
Rotor Cu perte du moteur à induction linéaire = glissement * puissance d'entrée
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