Corrente di armatura del motore CC in serie utilizzando la tensione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente di armatura = (Tensione di alimentazione-Tensione d'armatura)/(Resistenza dell'armatura+Serie Resistenza di campo)
Ia = (Vs-Va)/(Ra+Rsf)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Corrente di armatura - (Misurato in Ampere) - La corrente di armatura gioca un ruolo cruciale nel determinare le prestazioni e il funzionamento di un motore a corrente continua. Colpisce la produzione di coppia, la velocità e l'efficienza del motore.
Tensione di alimentazione - (Misurato in Volt) - La tensione di alimentazione è la tensione di ingresso che viene alimentata al circuito del motore a corrente continua. Influisce su vari parametri del motore, come velocità, coppia e consumo energetico.
Tensione d'armatura - (Misurato in Volt) - La tensione di armatura è descritta facendo uso della legge di induzione di Faraday. La tensione indotta di un circuito chiuso è descritta come velocità di variazione del flusso magnetico attraverso quel circuito chiuso.
Resistenza dell'armatura - (Misurato in Ohm) - La resistenza dell'armatura è la resistenza ohmica dei fili di avvolgimento in rame più la resistenza della spazzola in un motore elettrico a corrente continua.
Serie Resistenza di campo - (Misurato in Ohm) - La resistenza di campo in serie è resistenza proprio come la resistenza di campo ma è collegata a una serie con l'armatura del generatore CC.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione di alimentazione: 240 Volt --> 240 Volt Nessuna conversione richiesta
Tensione d'armatura: 180 Volt --> 180 Volt Nessuna conversione richiesta
Resistenza dell'armatura: 80 Ohm --> 80 Ohm Nessuna conversione richiesta
Serie Resistenza di campo: 1.58 Ohm --> 1.58 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ia = (Vs-Va)/(Ra+Rsf) --> (240-180)/(80+1.58)
Valutare ... ...
Ia = 0.735474380975729
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.735474380975729 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.735474380975729 0.735474 Ampere <-- Corrente di armatura
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Urvi Rathod LinkedIn Logo
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
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Verificato da Kethavath Srinath LinkedIn Logo
Osmania University (OU), Hyderabad
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Attuale Calcolatrici

Corrente di armatura del motore CC in serie data la velocità
​ LaTeX ​ Partire Corrente di armatura = (Tensione di alimentazione-Flusso magnetico*Costante della costruzione di macchine*Velocità del motore)/(Resistenza dell'armatura+Serie Resistenza di campo)
Corrente di armatura del motore CC in serie utilizzando la tensione
​ LaTeX ​ Partire Corrente di armatura = (Tensione di alimentazione-Tensione d'armatura)/(Resistenza dell'armatura+Serie Resistenza di campo)
Corrente di armatura del motore CC in serie
​ LaTeX ​ Partire Corrente di armatura = sqrt(Coppia/(Costante della costruzione di macchine*Flusso magnetico))
Corrente di armatura del motore CC in serie data la potenza in ingresso
​ LaTeX ​ Partire Corrente di armatura = Potenza di ingresso/Tensione di alimentazione

Corrente di armatura del motore CC in serie utilizzando la tensione Formula

​LaTeX ​Partire
Corrente di armatura = (Tensione di alimentazione-Tensione d'armatura)/(Resistenza dell'armatura+Serie Resistenza di campo)
Ia = (Vs-Va)/(Ra+Rsf)

Qual è l'effetto della corrente di armatura nel motore CC?

La corrente che scorre attraverso i conduttori dell'armatura crea un campo magnetico, chiamato flusso dell'armatura. Questo flusso di armatura distorce e indebolisce il flusso magnetico prodotto dai poli principali. Questo effetto del flusso dell'armatura sul flusso principale è noto come reazione dell'armatura.

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