Corrente di campo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente di campo = Tensione della bobina di campo/Resistenza di campo
If = Ef/Rf
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Corrente di campo - (Misurato in Ampere) - La corrente di campo determina l'intensità del campo magnetico che induce la tensione nell'avvolgimento dell'indotto.
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.
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
Tensione della bobina di campo: 42.5 Volt --> 42.5 Volt 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
If = Ef/Rf --> 42.5/0.51
Valutare ... ...
If = 83.3333333333333
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
83.3333333333333 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
83.3333333333333 83.33333 Ampere <-- Corrente di campo
(Calcolo completato in 00.004 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

Corrente di campo Formula

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