EMF indotto data la velocità sincrona lineare Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
EMF indotto = Velocità sincrona lineare*Densità del flusso magnetico*Lunghezza del conduttore
Ei = Vs*B*l
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
EMF indotto - (Misurato in Volt) - L'EMF indotto è l'EMF generato a causa del movimento.
Velocità sincrona lineare - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità sincrona lineare è la velocità sincrona della macchina sincrona lineare.
Densità del flusso magnetico - (Misurato in Tesla) - La densità di flusso magnetico è definita come il numero di linee di forza che passano attraverso un'area unitaria di materiale.
Lunghezza del conduttore - (Misurato in metro) - Lunghezza del conduttore è la lunghezza netta del conduttore presente nel campo magnetico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità sincrona lineare: 135 Metro al secondo --> 135 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Densità del flusso magnetico: 0.68 Tesla --> 0.68 Tesla Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del conduttore: 53 Millimetro --> 0.053 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ei = Vs*B*l --> 135*0.68*0.053
Valutare ... ...
Ei = 4.8654
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4.8654 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
4.8654 Volt <-- EMF indotto
(Calcolo completato in 00.004 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!

2 Voltaggio Calcolatrici

EMF indotto data la velocità sincrona lineare
​ Partire EMF indotto = Velocità sincrona lineare*Densità del flusso magnetico*Lunghezza del conduttore
Tensione indotta data la potenza
​ Partire Tensione d'armatura = Potenza di uscita/Corrente di armatura

25 Circuito del motore a induzione Calcolatrici

Coppia del motore a induzione in condizioni di marcia
​ Partire Coppia = (3*Scontrino*campi elettromagnetici^2*Resistenza)/(2*pi*Velocità sincrona*(Resistenza^2+(Reattanza^2*Scontrino)))
Corrente del rotore nel motore a induzione
​ Partire Corrente del rotore = (Scontrino*EMF indotto)/sqrt(Resistenza del rotore per fase^2+(Scontrino*Reattanza del rotore per fase)^2)
Coppia di avviamento del motore a induzione
​ Partire Coppia = (3*campi elettromagnetici^2*Resistenza)/(2*pi*Velocità sincrona*(Resistenza^2+Reattanza^2))
Coppia massima di esercizio
​ Partire Coppia di marcia = (3*campi elettromagnetici^2)/(4*pi*Velocità sincrona*Reattanza)
Perdita di rame dello statore nel motore a induzione
​ Partire Perdita di rame dello statore = 3*Corrente dello statore^2*Resistenza dello statore
Potenza di ingresso del rotore nel motore a induzione
​ Partire Potenza di ingresso del rotore = Potenza di ingresso-Perdite dello statore
Perdita di rame del rotore nel motore a induzione
​ Partire Perdita di rame del rotore = 3*Corrente del rotore^2*Resistenza del rotore
Perdita di rame del rotore data la potenza del rotore in ingresso
​ Partire Perdita di rame del rotore = Scontrino*Potenza di ingresso del rotore
Velocità sincrona lineare
​ Partire Velocità sincrona lineare = 2*Larghezza passo palo*Frequenza di linea
Corrente di armatura data potenza nel motore a induzione
​ Partire Corrente di armatura = Potenza di uscita/Tensione d'armatura
Corrente di campo utilizzando la corrente di carico nel motore a induzione
​ Partire Corrente di campo = Corrente di armatura-Corrente di carico
Corrente di carico nel motore a induzione
​ Partire Corrente di carico = Corrente di armatura-Corrente di campo
Velocità sincrona del motore a induzione data efficienza
​ Partire Velocità sincrona = (Velocità del motore)/(Efficienza)
Efficienza del rotore nel motore a induzione
​ Partire Efficienza = (Velocità del motore)/(Velocità sincrona)
Potenza meccanica lorda nel motore a induzione
​ Partire Potenza Meccanica = (1-Scontrino)*Potenza di ingresso
Forza del motore a induzione lineare
​ Partire Forza = Potenza di ingresso/Velocità sincrona lineare
Velocità sincrona nel motore a induzione
​ Partire Velocità sincrona = (120*Frequenza)/(Numero di poli)
Velocità del motore data efficienza nel motore a induzione
​ Partire Velocità del motore = Efficienza*Velocità sincrona
Frequenza indicata Numero di poli nel motore a induzione
​ Partire Frequenza = (Numero di poli*Velocità sincrona)/120
Fattore di passo nel motore a induzione
​ Partire Fattore di intonazione = cos(Angolo acuto corto/2)
Frequenza del rotore data la frequenza di alimentazione
​ Partire Frequenza del rotore = Scontrino*Frequenza
Resistenza data Scorrimento alla coppia massima
​ Partire Resistenza = Scontrino*Reattanza
Reattanza data Scorrimento alla Coppia Massima
​ Partire Reattanza = Resistenza/Scontrino
Slittamento di rottura del motore a induzione
​ Partire Scontrino = Resistenza/Reattanza
Slip data Efficienza nel motore a induzione
​ Partire Scontrino = 1-Efficienza

EMF indotto data la velocità sincrona lineare Formula

EMF indotto = Velocità sincrona lineare*Densità del flusso magnetico*Lunghezza del conduttore
Ei = Vs*B*l

Cos'è il campo elettrico indotto dalla tensione?

Un campo elettrico indotto dalla tensione si verifica quando un condensatore o un condensatore viene caricato con una corrente continua e una carica positiva su una piastra e viene indotta una carica negativa sull'altra piastra. Lo stesso condensatore avrà una tensione ai suoi terminali, e questa è la tensione indotta dal campo.

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