Tensione della bobina di campo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione della bobina di campo = Corrente di campo*Resistenza di campo
Ef = If*Rf
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
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.
Corrente di campo - (Misurato in Ampere) - La corrente di campo determina l'intensità del campo magnetico che induce la tensione nell'avvolgimento dell'indotto.
Resistenza di campo - (Misurato in Ohm) - La resistenza di campo si riferisce alla resistenza elettrica dell'avvolgimento di campo o della bobina di campo in una macchina come un generatore o un motore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Corrente di campo: 83.33 Ampere --> 83.33 Ampere Nessuna conversione richiesta
Resistenza di campo: 0.51 Ohm --> 0.51 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ef = If*Rf --> 83.33*0.51
Valutare ... ...
Ef = 42.4983
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
42.4983 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
42.4983 Volt <-- Tensione della bobina di campo
(Calcolo completato in 00.035 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da swapanshil kumar
università di ingegneria di ramgarh (REC), ramgarh
swapanshil kumar ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

13 Parametri elettrici Calcolatrici

Carico elettrico specifico
​ Partire Carico elettrico specifico = (Corrente di armatura*Numero di conduttori)/(pi*Numero di percorsi paralleli*Diametro dell'armatura)
Coefficiente di output utilizzando l'equazione di output
​ Partire Coefficiente di uscita CA = Potenza di uscita/(Lunghezza del nucleo dell'armatura*Diametro dell'armatura^2*Velocità sincrona*1000)
Velocità sincrona utilizzando l'equazione di uscita
​ Partire Velocità sincrona = Potenza di uscita/(Coefficiente di uscita CA*1000*Diametro dell'armatura^2*Lunghezza del nucleo dell'armatura)
Potenza di uscita della macchina sincrona
​ Partire Potenza di uscita = Coefficiente di uscita CA*1000*Diametro dell'armatura^2*Lunghezza del nucleo dell'armatura*Velocità sincrona
Resistenza di campo
​ Partire Resistenza di campo = (Giri per bobina*Resistività*Lunghezza del giro medio)/Area del conduttore di campo
Carico elettrico specifico utilizzando il coefficiente di uscita CA
​ Partire Carico elettrico specifico = (Coefficiente di uscita CA*1000)/(11*Carico magnetico specifico*Fattore di avvolgimento)
Fattore di avvolgimento utilizzando il coefficiente di uscita CA
​ Partire Fattore di avvolgimento = (Coefficiente di uscita CA*1000)/(11*Carico magnetico specifico*Carico elettrico specifico)
Corrente nel conduttore
​ Partire Corrente nel conduttore = Corrente per fase/Numero di percorsi paralleli
Tensione della bobina di campo
​ Partire Tensione della bobina di campo = Corrente di campo*Resistenza di campo
Corrente di campo
​ Partire Corrente di campo = Tensione della bobina di campo/Resistenza di campo
Corrente per fase
​ Partire Corrente per fase = (Potere apparente*1000)/(Fem indotta per fase*3)
Potere apparente
​ Partire Potere apparente = Potenza reale nominale/Fattore di potenza
Rapporto di cortocircuito
​ Partire Rapporto di cortocircuito = 1/Reattanza sincrona

Tensione della bobina di campo Formula

Tensione della bobina di campo = Corrente di campo*Resistenza di campo
Ef = If*Rf
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