Numero di poli utilizzando Pole Pitch Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di poli = (pi*Diametro dell'armatura)/Passo polare
n = (pi*Da)/Yp
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Numero di poli - Il numero di poli determina la velocità sincrona e le caratteristiche operative della macchina.
Diametro dell'armatura - (Misurato in metro) - Il diametro dell'armatura si riferisce al diametro del nucleo dell'armatura, che è un componente che si trova in alcuni tipi di macchine elettriche, come motori e generatori.
Passo polare - (Misurato in metro) - Il passo polare è definito come la distanza periferica tra il centro di due poli adiacenti in una macchina DC.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Diametro dell'armatura: 0.5 metro --> 0.5 metro Nessuna conversione richiesta
Passo polare: 0.392 metro --> 0.392 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
n = (pi*Da)/Yp --> (pi*0.5)/0.392
Valutare ... ...
n = 4.00713348672168
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
4.00713348672168 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
4.00713348672168 4 <-- Numero di poli
(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!

19 Macchine a corrente continua Calcolatrici

Velocità periferica dell'armatura utilizzando il valore limite della lunghezza del nucleo
​ Partire Velocità periferica dell'armatura = (7.5)/(Carico magnetico specifico*Valore limite della lunghezza del nucleo*Giri per bobina*Numero di bobine tra segmenti adiacenti)
Densità media del gap utilizzando il valore limite della lunghezza del nucleo
​ Partire Carico magnetico specifico = (7.5)/(Valore limite della lunghezza del nucleo*Velocità periferica dell'armatura*Giri per bobina*Numero di bobine tra segmenti adiacenti)
Valore limite della lunghezza del nucleo
​ Partire Valore limite della lunghezza del nucleo = (7.5)/(Carico magnetico specifico*Velocità periferica dell'armatura*Giri per bobina*Numero di bobine tra segmenti adiacenti)
Lunghezza del nucleo dell'armatura utilizzando il carico magnetico specifico
​ Partire Lunghezza del nucleo dell'armatura = (Numero di poli*Flusso per polo)/(pi*Diametro dell'armatura*Carico magnetico specifico)
Diametro dell'armatura usando il carico magnetico specifico
​ Partire Diametro dell'armatura = (Numero di poli*Flusso per polo)/(pi*Carico magnetico specifico*Lunghezza del nucleo dell'armatura)
Flusso per polo utilizzando il carico magnetico specifico
​ Partire Flusso per polo = (Carico magnetico specifico*pi*Diametro dell'armatura*Lunghezza del nucleo dell'armatura)/Numero di poli
Numero di poli utilizzando il carico magnetico specifico
​ Partire Numero di poli = (Carico magnetico specifico*pi*Diametro dell'armatura*Lunghezza del nucleo dell'armatura)/Flusso per polo
Area dell'avvolgimento dell'ammortizzatore
​ Partire Area dell'avvolgimento dell'ammortizzatore = (0.2*Carico elettrico specifico*Passo polare)/Densità di corrente nel conduttore dello statore
Area della sezione trasversale del conduttore dello statore
​ Partire Area della sezione trasversale del conduttore dello statore = Corrente nel conduttore/Densità di corrente nel conduttore dello statore
Flusso per polo utilizzando Pole Pitch
​ Partire Flusso per polo = Carico magnetico specifico*Passo polare*Valore limite della lunghezza del nucleo
Carico magnetico specifico utilizzando il coefficiente di uscita CC
​ Partire Carico magnetico specifico = (Coefficiente di uscita CC*1000)/(pi^2*Carico elettrico specifico)
Coefficiente di uscita CC
​ Partire Coefficiente di uscita CC = (pi^2*Carico magnetico specifico*Carico elettrico specifico)/1000
Numero di poli utilizzando Pole Pitch
​ Partire Numero di poli = (pi*Diametro dell'armatura)/Passo polare
Passo polare
​ Partire Passo polare = (pi*Diametro dell'armatura)/Numero di poli
Conduttori dello statore per slot
​ Partire Conduttori per Slot = Numero di conduttori/Numero di slot dello statore
Flusso per polo utilizzando il carico magnetico
​ Partire Flusso per polo = Caricamento magnetico/Numero di poli
Numero di poli utilizzando il carico magnetico
​ Partire Numero di poli = Caricamento magnetico/Flusso per polo
Potenza di uscita delle macchine CC
​ Partire Potenza di uscita = Potenza generata/Efficienza
Efficienza della macchina DC
​ Partire Efficienza = Potenza generata/Potenza di uscita

Numero di poli utilizzando Pole Pitch Formula

Numero di poli = (pi*Diametro dell'armatura)/Passo polare
n = (pi*Da)/Yp
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