Courant du rotor dans le moteur à induction Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant du rotor = (Glisser*CEM induit)/sqrt(Résistance du rotor par phase^2+(Glisser*Réactance du rotor par phase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
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 du rotor - (Mesuré en Ampère) - Le courant du rotor fait référence au flux de courant électrique dans le rotor d'une machine électrique, telle qu'un moteur électrique ou un générateur.
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.
CEM induit - (Mesuré en Volt) - La FEM induite est la FEM générée en raison du mouvement.
Résistance du rotor par phase - (Mesuré en Ohm) - La résistance du rotor par phase est la résistance électrique de chaque enroulement de phase dans le rotor d'un générateur de courant alternatif triphasé.
Réactance du rotor par phase - (Mesuré en Ohm) - La réactance du rotor par phase est la réactance électrique de chaque enroulement de phase dans le rotor d'un générateur de courant alternatif triphasé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Glisser: 0.19 --> Aucune conversion requise
CEM induit: 67.3 Volt --> 67.3 Volt Aucune conversion requise
Résistance du rotor par phase: 56 Ohm --> 56 Ohm Aucune conversion requise
Réactance du rotor par phase: 89 Ohm --> 89 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2) --> (0.19*67.3)/sqrt(56^2+(0.19*89)^2)
Évaluer ... ...
Ir = 0.218590838487781
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.218590838487781 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.218590838487781 0.218591 Ampère <-- Courant du rotor
(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!
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Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
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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 du rotor dans le moteur à induction Formule

Courant du rotor = (Glisser*CEM induit)/sqrt(Résistance du rotor par phase^2+(Glisser*Réactance du rotor par phase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)

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 - Le courant circule dans l'enroulement d'induit ou l'enroulement rotatif du moteur ou du générateur est appelé courant d'induit.

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