Perdite vaganti del generatore CC data la potenza convertita Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Perdita vagante = Potenza di ingresso-Perdite meccaniche-Perdita del nucleo-Potenza convertita
Pstray = Pin-Pm-Pcore-Pconv
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Perdita vagante - (Misurato in Watt) - Stray Loss si riferisce alle perdite di potenza che si verificano nel generatore a causa di fattori diversi dall'uscita elettrica prevista.
Potenza di ingresso - (Misurato in Watt) - La potenza in ingresso si riferisce alla potenza in ingresso richiesta per far ruotare l'armatura del generatore, che a sua volta genera energia elettrica. La potenza meccanica è fornita da una fonte esterna.
Perdite meccaniche - (Misurato in Watt) - Le perdite meccaniche si verificano nelle parti mobili della macchina DC a causa dell'attrito e della deriva. Queste perdite sono anche chiamate perdite rotazionali. Le perdite meccaniche dipendono dalla velocità della macchina.
Perdita del nucleo - (Misurato in Watt) - La perdita del nucleo, nota anche come perdita di ferro, è un tipo di perdita vagante che si verifica nel nucleo di un generatore CC.
Potenza convertita - (Misurato in Watt) - La potenza convertita si riferisce alla potenza elettrica generata dalla conversione di energia meccanica in energia elettrica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Potenza di ingresso: 220 Watt --> 220 Watt Nessuna conversione richiesta
Perdite meccaniche: 9.1 Watt --> 9.1 Watt Nessuna conversione richiesta
Perdita del nucleo: 17 Watt --> 17 Watt Nessuna conversione richiesta
Potenza convertita: 150.5 Watt --> 150.5 Watt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pstray = Pin-Pm-Pcore-Pconv --> 220-9.1-17-150.5
Valutare ... ...
Pstray = 43.4
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
43.4 Watt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
43.4 Watt <-- Perdita vagante
(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!

17 Caratteristiche del generatore CC Calcolatrici

EMF per DC Generator per Wave Winding
​ Partire campi elettromagnetici = (Numero di poli*Velocità del rotore*Flusso per polo*Numero di conduttore)/120
Perdite del nucleo del generatore CC data la potenza convertita
​ Partire Perdita del nucleo = Potenza di ingresso-Perdite meccaniche-Potenza convertita-Perdita vagante
Perdite vaganti del generatore CC data la potenza convertita
​ Partire Perdita vagante = Potenza di ingresso-Perdite meccaniche-Perdita del nucleo-Potenza convertita
Efficienza meccanica del generatore CC utilizzando la tensione di armatura
​ Partire Efficienza meccanica = (Tensione d'armatura*Corrente di armatura)/(Velocità angolare*Coppia)
Resistenza dell'armatura del generatore CC utilizzando la tensione di uscita
​ Partire Resistenza dell'armatura = (Tensione d'armatura-Tensione di uscita)/Corrente di armatura
EMF per generatore DC con avvolgimento Lap
​ Partire campi elettromagnetici = (Velocità del rotore*Flusso per polo*Numero di conduttore)/60
Back EMF del generatore DC dato il flusso
​ Partire campi elettromagnetici = Costante EMF posteriore*Velocità angolare*Flusso per polo
Caduta di potenza nel generatore CC a spazzole
​ Partire Caduta di potenza della spazzola = Corrente di armatura*Caduta di tensione della spazzola
Efficienza complessiva del generatore DC
​ Partire Efficienza complessiva = Potenza di uscita/Potenza di ingresso
Tensione di armatura indotta del generatore CC data la potenza convertita
​ Partire Tensione d'armatura = Potenza convertita/Corrente di armatura
Efficienza meccanica del generatore CC utilizzando la potenza convertita
​ Partire Efficienza meccanica = Potenza convertita/Potenza di ingresso
Corrente di armatura del generatore CC data la potenza
​ Partire Corrente di armatura = Potenza convertita/Tensione d'armatura
Efficienza elettrica del generatore DC
​ Partire Efficienza elettrica = Potenza di uscita/Potenza convertita
Tensione di uscita nel generatore CC utilizzando la potenza convertita
​ Partire Tensione di uscita = Potenza convertita/Corrente di carico
Potenza dell'indotto nel generatore CC
​ Partire Potenza Amatura = Tensione d'armatura*Corrente di armatura
Potenza convertita nel generatore DC
​ Partire Potenza convertita = Tensione di uscita*Corrente di carico
Perdita di rame sul campo nel generatore CC
​ Partire Perdita di rame = Corrente di campo^2*Resistenza di campo

Perdite vaganti del generatore CC data la potenza convertita Formula

Perdita vagante = Potenza di ingresso-Perdite meccaniche-Perdita del nucleo-Potenza convertita
Pstray = Pin-Pm-Pcore-Pconv

Qual è l'equazione fem per il generatore DC?

Emf Equazione di un generatore DC. Mentre l'armatura ruota, viene generata una tensione nelle sue bobine. Nel caso di un generatore, la fem di rotazione è chiamata fem generata o fem di armatura ed è indicata come Er = Eg. Nel caso di un motore, la fem di rotazione è nota come Back emf o Counter emf e rappresentata come Er = Eb.

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