Potenza in ingresso del motore CC Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Potenza di ingresso = Tensione di alimentazione*Corrente di armatura
Pin = Vs*Ia
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Potenza di ingresso - (Misurato in Watt) - La potenza in ingresso si riferisce alla potenza in ingresso richiesta per far ruotare l'armatura della macchina a corrente continua, che a sua volta genera energia elettrica/meccanica. L'alimentazione in ingresso è fornita da una sorgente esterna.
Tensione di alimentazione - (Misurato in Volt) - La tensione di alimentazione si riferisce alla tensione sviluppata al terminale di alimentazione di un generatore.
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
Tensione di alimentazione: 240 Volt --> 240 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
Pin = Vs*Ia --> 240*0.75
Valutare ... ...
Pin = 180
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
180 Watt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
180 Watt <-- Potenza di ingresso
(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!

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

Potenza in ingresso del motore CC Formula

Potenza di ingresso = Tensione di alimentazione*Corrente di armatura
Pin = Vs*Ia

Cos'è un motore shunt DC?

Un motore DC shunt è un tipo di motore DC autoeccitato ed è anche noto come motore DC shunt avvolto. Gli avvolgimenti di campo in questo motore possono essere collegati in parallelo all'avvolgimento dell'indotto.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!