Efficienza elettrica della macchina DC Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficienza elettrica = (Efficienza meccanica*Velocità angolare*Coppia)/(Tensione di uscita*Corrente di armatura)
ηe = (ηm*ωs*τ)/(Vo*Ia)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Efficienza elettrica - L'efficienza elettrica è una misura del rapporto tra l'energia elettrica utile prodotta e l'energia elettrica totale assorbita da un dispositivo o sistema elettrico.
Efficienza meccanica - Rendimento meccanico il rapporto tra la potenza erogata da un sistema meccanico e la potenza ad esso fornita.
Velocità angolare - (Misurato in Radiante al secondo) - La velocità angolare è la velocità di rotazione attorno a un asse, misurando come l'angolo cambia nel tempo. Si misura in radianti/sec.
Coppia - (Misurato in Newton metro) - La coppia è la misura della forza di rotazione prodotta dall'armatura. È prodotto dall'interazione tra il campo magnetico dello statore e la corrente che scorre attraverso l'armatura.
Tensione di uscita - (Misurato in Volt) - La tensione di uscita è la differenza di potenziale elettrico tra i due terminali della macchina CC. La tensione di uscita è anche chiamata tensione terminale.
Corrente di armatura - (Misurato in Ampere) - La corrente di armatura è definita come la corrente sviluppata nell'armatura di un generatore elettrico CC a causa del movimento del rotore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Efficienza meccanica: 0.49 --> Nessuna conversione richiesta
Velocità angolare: 321 Radiante al secondo --> 321 Radiante al secondo Nessuna conversione richiesta
Coppia: 0.62 Newton metro --> 0.62 Newton metro Nessuna conversione richiesta
Tensione di uscita: 150 Volt --> 150 Volt Nessuna conversione richiesta
Corrente di armatura: 0.75 Ampere --> 0.75 Ampere Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ηe = (ηms*τ)/(Vo*Ia) --> (0.49*321*0.62)/(150*0.75)
Valutare ... ...
ηe = 0.866842666666667
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.866842666666667 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.866842666666667 0.866843 <-- Efficienza elettrica
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha verificato questa calcolatrice e altre 1200+ altre calcolatrici!

16 Caratteristiche della macchina CC Calcolatrici

Efficienza meccanica data la tensione indotta e la corrente di armatura
​ Partire Efficienza meccanica = (Efficienza elettrica*Tensione di uscita*Corrente di armatura)/(Velocità angolare*Coppia)
Efficienza elettrica della macchina DC
​ Partire Efficienza elettrica = (Efficienza meccanica*Velocità angolare*Coppia)/(Tensione di uscita*Corrente di armatura)
Velocità angolare della macchina DC utilizzando Kf
​ Partire Velocità angolare = Tensione d'armatura/(Macchina costante*Flusso magnetico*Corrente di armatura)
Tensione indotta dall'armatura della macchina CC data Kf
​ Partire Tensione d'armatura = Macchina costante*Corrente di armatura*Flusso magnetico*Velocità angolare
Costante di progetto della macchina DC
​ Partire Macchina costante = (Numero di conduttori*Numero di poli)/(2*pi*Numero di percorsi paralleli)
EMF generato in una macchina CC con avvolgimento a giro
​ Partire campi elettromagnetici = (Velocità del rotore*Numero di conduttori*Flusso per polo)/60
Back EMF del generatore DC
​ Partire Torna EMF = Tensione di uscita-(Corrente di armatura*Resistenza dell'armatura)
Flusso magnetico della macchina CC data la coppia
​ Partire Flusso magnetico = Coppia/(Macchina costante*Corrente di armatura)
Coppia generata in DC Machine
​ Partire Coppia = Macchina costante*Flusso magnetico*Corrente di armatura
Potenza in ingresso del motore CC
​ Partire Potenza di ingresso = Tensione di alimentazione*Corrente di armatura
Durata della bobina del motore CC
​ Partire Coil Span Factor = Numero di segmenti di commutatore/Numero di poli
Passo posteriore per macchina DC
​ Partire Passo posteriore = ((2*Numero di slot)/Numero di poli)+1
Pitch posteriore per macchina DC dato Coil Span
​ Partire Passo posteriore = Durata della bobina*Coil Span Factor
Passo anteriore per macchina DC
​ Partire Passo anteriore = ((2*Numero di slot)/Numero di poli)-1
Potenza di uscita della macchina DC
​ Partire Potenza di uscita = Velocità angolare*Coppia
Passo polare nel generatore DC
​ Partire Passo polare = Numero di slot/Numero di poli

Efficienza elettrica della macchina DC Formula

Efficienza elettrica = (Efficienza meccanica*Velocità angolare*Coppia)/(Tensione di uscita*Corrente di armatura)
ηe = (ηm*ωs*τ)/(Vo*Ia)

Come funziona un motore shunt cc?

Il principio di funzionamento di un motore shunt CC è che quando il motore è acceso, la corrente continua passa tra lo statore e il rotore. Il polo e l'armatura saranno generati da questo flusso di corrente.

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