Area del conduttore di campo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Area del conduttore di campo = (MMF da campo a pieno carico*Resistività*Lunghezza del giro medio)/Tensione della bobina di campo
Af = (MMFf*ρ*Lmt)/Ef
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Area del conduttore di campo - (Misurato in Metro quadrato) - L'area del conduttore di campo è l'area della sezione trasversale di un filo direttamente proporzionale al quadrato del suo raggio (A = πr2), e quindi anche al diametro del filo.
MMF da campo a pieno carico - (Misurato in Ampere-Turn) - Campo a pieno carico MMF si riferisce al campo magnetico prodotto dall'avvolgimento di campo quando la macchina funziona a pieno carico.
Resistività - (Misurato in Ohm Metro) - La resistività gioca un ruolo cruciale nella progettazione di macchine elettriche. È una proprietà che caratterizza la resistenza di un materiale al passaggio della corrente elettrica.
Lunghezza del giro medio - (Misurato in Metro) - La lunghezza del giro medio è calcolata utilizzando una formula empirica lmt = 2L 2.5τp 0.06kv 0.2 dove L è la lunghezza lorda dello statore e τp è il passo polare in metri.
Tensione della bobina di campo - (Misurato in Volt) - La tensione della bobina di campo si riferisce alla tensione applicata all'avvolgimento di campo o alla bobina di campo di una macchina rotante, come un generatore o un motore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
MMF da campo a pieno carico: 17000 Ampere-Turn --> 17000 Ampere-Turn Nessuna conversione richiesta
Resistività: 2.5E-05 Ohm Metro --> 2.5E-05 Ohm Metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del giro medio: 0.25 Metro --> 0.25 Metro Nessuna conversione richiesta
Tensione della bobina di campo: 42.5 Volt --> 42.5 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Af = (MMFf*ρ*Lmt)/Ef --> (17000*2.5E-05*0.25)/42.5
Valutare ... ...
Af = 0.0025
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0025 Metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0025 Metro quadrato <-- Area del conduttore di campo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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università di ingegneria di ramgarh (REC), ramgarh
swapanshil kumar ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
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Università di Chandigarh (CU), Punjab
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Parametri meccanici Calcolatrici

Diametro dell'armatura utilizzando l'equazione di output
​ LaTeX ​ Partire Diametro dell'armatura = sqrt(Potenza di uscita/(Coefficiente di uscita CA*1000*Velocità sincrona*Lunghezza del nucleo dell'armatura))
Lunghezza del nucleo dell'armatura utilizzando l'equazione di output
​ LaTeX ​ Partire Lunghezza del nucleo dell'armatura = Potenza di uscita/(Coefficiente di uscita CA*1000*Diametro dell'armatura^2*Velocità sincrona)
Diametro della barra dell'ammortizzatore
​ LaTeX ​ Partire Diametro della barra dell'ammortizzatore = sqrt((4*Area dell'avvolgimento dell'ammortizzatore)/pi)
Numero di barre ammortizzatrici
​ LaTeX ​ Partire Numero di barra dell'ammortizzatore = Arco polare/(0.8*Passo della fessura)

Area del conduttore di campo Formula

​LaTeX ​Partire
Area del conduttore di campo = (MMF da campo a pieno carico*Resistività*Lunghezza del giro medio)/Tensione della bobina di campo
Af = (MMFf*ρ*Lmt)/Ef

Qual è il significato di area della sezione trasversale del filo?

Se tagli direttamente e perpendicolarmente lungo la larghezza di un filo, guarderai l'estremità e sembrerà un cerchio. L'area di tale estremità è l'area della sezione trasversale, che è Pi xr^2. Un'area della sezione trasversale più ampia si traduce in una minore resistenza per piede quando il tipo di filo è lo stesso.

Cos'è l'armatura e il campo?

Il campo di un generatore sincrono è l'avvolgimento a cui viene applicata la corrente di eccitazione CC. L'armatura è l'avvolgimento a cui è collegato il carico. Nei piccoli generatori, gli avvolgimenti di campo sono spesso sullo statore e gli avvolgimenti dell'indotto sono sul rotore.

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