Pertes parasites du générateur CC compte tenu de la puissance convertie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Perte parasite = La puissance d'entrée-Pertes mécaniques-Perte de noyau-Puissance convertie
Pstray = Pin-Pm-Pcore-Pconv
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Perte parasite - (Mesuré en Watt) - Les pertes parasites font référence aux pertes de puissance qui se produisent dans le générateur en raison de facteurs autres que la sortie électrique prévue.
La puissance d'entrée - (Mesuré en Watt) - La puissance d'entrée fait référence à la puissance nécessaire pour faire tourner l'armature du générateur, qui à son tour génère de l'énergie électrique. La puissance mécanique est fournie par une source externe.
Pertes mécaniques - (Mesuré en Watt) - Des pertes mécaniques se produisent dans les pièces mobiles de la machine à courant continu en raison du frottement et de la dérive. Ces pertes sont également appelées pertes de rotation. Les pertes mécaniques dépendent de la vitesse de la machine.
Perte de noyau - (Mesuré en Watt) - La perte de noyau, également connue sous le nom de perte de fer, est un type de perte parasite qui se produit dans le noyau d'un générateur CC.
Puissance convertie - (Mesuré en Watt) - La puissance convertie fait référence à la puissance électrique générée par la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
La puissance d'entrée: 220 Watt --> 220 Watt Aucune conversion requise
Pertes mécaniques: 9.1 Watt --> 9.1 Watt Aucune conversion requise
Perte de noyau: 17 Watt --> 17 Watt Aucune conversion requise
Puissance convertie: 150.5 Watt --> 150.5 Watt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pstray = Pin-Pm-Pcore-Pconv --> 220-9.1-17-150.5
Évaluer ... ...
Pstray = 43.4
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
43.4 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
43.4 Watt <-- Perte parasite
(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

Pertes parasites du générateur CC compte tenu de la puissance convertie Formule

Perte parasite = La puissance d'entrée-Pertes mécaniques-Perte de noyau-Puissance convertie
Pstray = Pin-Pm-Pcore-Pconv

Quelle est l'équation emf pour le générateur DC?

Équation Emf d'un générateur de courant continu. Lorsque l'armature tourne, une tension est générée dans ses bobines. Dans le cas d'un générateur, la fem de rotation est appelée fem générée ou fem d'induit et est notée Er = Eg. Dans le cas d'un moteur, la fem de rotation est connue sous le nom de Back emf ou Counter emf et représentée par Er = Eb.

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