Ankerdiameter met behulp van specifieke magnetische belasting Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Ankerdiameter = (Aantal Polen*Flux per pool)/(pi*Specifieke magnetische belasting*Lengte van de ankerkern)
Da = (n*Φ)/(pi*Bav*La)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 5 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Ankerdiameter - (Gemeten in Meter) - Ankerdiameter verwijst naar de diameter van de ankerkern, een onderdeel dat wordt aangetroffen in bepaalde soorten elektrische machines, zoals motoren en generatoren.
Aantal Polen - Het aantal polen bepaalt de synchrone snelheid en werkingskarakteristieken van de machine.
Flux per pool - (Gemeten in Weber) - Flux per pool wordt gedefinieerd als de magnetische flux die aanwezig is op elke pool van een elektrische machine.
Specifieke magnetische belasting - (Gemeten in Tesla) - Specifieke magnetische belasting wordt gedefinieerd als de totale flux per oppervlakte-eenheid over het oppervlak van de armatuuromtrek en wordt aangeduid met B
Lengte van de ankerkern - (Gemeten in Meter) - De lengte van de ankerkern verwijst naar de axiale lengte van de ankerkern, het deel van de machine waarin de ankerwikkeling is ondergebracht.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Aantal Polen: 4 --> Geen conversie vereist
Flux per pool: 0.054 Weber --> 0.054 Weber Geen conversie vereist
Specifieke magnetische belasting: 0.458 Weber per vierkante meter --> 0.458 Tesla (Bekijk de conversie ​hier)
Lengte van de ankerkern: 0.3 Meter --> 0.3 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Da = (n*Φ)/(pi*Bav*La) --> (4*0.054)/(pi*0.458*0.3)
Evalueren ... ...
Da = 0.500399821074955
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.500399821074955 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.500399821074955 0.5004 Meter <-- Ankerdiameter
(Berekening voltooid in 00.008 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door ANKIT PAUL
BANGALORE INSTITUUT VAN TECHNOLOGIE (BEETJE), BANGALORE
ANKIT PAUL heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 9 meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

19 DC-machines Rekenmachines

Perifere snelheid van het anker met behulp van de grenswaarde van de kernlengte
​ Gaan Perifere snelheid van anker = (7.5)/(Specifieke magnetische belasting*Grenswaarde van kernlengte*Draaiingen per spoel*Aantal spoelen tussen aangrenzende segmenten)
Gemiddelde spleetdichtheid met behulp van limietwaarde van kernlengte
​ Gaan Specifieke magnetische belasting = (7.5)/(Grenswaarde van kernlengte*Perifere snelheid van anker*Draaiingen per spoel*Aantal spoelen tussen aangrenzende segmenten)
Grenswaarde van kernlengte
​ Gaan Grenswaarde van kernlengte = (7.5)/(Specifieke magnetische belasting*Perifere snelheid van anker*Draaiingen per spoel*Aantal spoelen tussen aangrenzende segmenten)
Ankerkernlengte met behulp van specifieke magnetische belasting
​ Gaan Lengte van de ankerkern = (Aantal Polen*Flux per pool)/(pi*Ankerdiameter*Specifieke magnetische belasting)
Ankerdiameter met behulp van specifieke magnetische belasting
​ Gaan Ankerdiameter = (Aantal Polen*Flux per pool)/(pi*Specifieke magnetische belasting*Lengte van de ankerkern)
Flux per pool met behulp van specifieke magnetische belasting
​ Gaan Flux per pool = (Specifieke magnetische belasting*pi*Ankerdiameter*Lengte van de ankerkern)/Aantal Polen
Aantal polen met behulp van specifieke magnetische belasting
​ Gaan Aantal Polen = (Specifieke magnetische belasting*pi*Ankerdiameter*Lengte van de ankerkern)/Flux per pool
Gebied van demperwikkeling
​ Gaan Gebied van demperwikkeling = (0.2*Specifieke elektrische lading*paal toonhoogte)/Stroomdichtheid in statorgeleider
Flux per pool met behulp van Pole Pitch
​ Gaan Flux per pool = Specifieke magnetische belasting*paal toonhoogte*Grenswaarde van kernlengte
Specifieke magnetische belasting met behulp van uitgangscoëfficiënt DC
​ Gaan Specifieke magnetische belasting = (Uitgangscoëfficiënt DC*1000)/(pi^2*Specifieke elektrische lading)
Uitgangscoëfficiënt DC
​ Gaan Uitgangscoëfficiënt DC = (pi^2*Specifieke magnetische belasting*Specifieke elektrische lading)/1000
Stator Geleider Dwarsdoorsnede Gebied:
​ Gaan Dwarsdoorsnede van de statorgeleider = Stroom in dirigent/Stroomdichtheid in statorgeleider
Aantal Polen met Pole Pitch
​ Gaan Aantal Polen = (pi*Ankerdiameter)/paal toonhoogte
paal toonhoogte
​ Gaan paal toonhoogte = (pi*Ankerdiameter)/Aantal Polen
Statorgeleiders per sleuf
​ Gaan Geleiders per slot = Aantal geleiders/Aantal statorslots
Uitgangsvermogen van DC-machines
​ Gaan Uitgangsvermogen = Gegenereerde kracht/Efficiëntie
Efficiëntie van DC-machine
​ Gaan Efficiëntie = Gegenereerde kracht/Uitgangsvermogen
Flux per pool met behulp van magnetische belasting
​ Gaan Flux per pool = Magnetisch laden/Aantal Polen
Aantal polen met magnetische belasting
​ Gaan Aantal Polen = Magnetisch laden/Flux per pool

Ankerdiameter met behulp van specifieke magnetische belasting Formule

Ankerdiameter = (Aantal Polen*Flux per pool)/(pi*Specifieke magnetische belasting*Lengte van de ankerkern)
Da = (n*Φ)/(pi*Bav*La)

Wat is het doel van de ankerkern in de DC-machine?

De ankerkern dient de volgende doelen: (i) Het herbergt de geleiders in de sleuven. (ii) Het biedt een gemakkelijke weg voor magnetische flux. Omdat het anker een roterend onderdeel van de machine is, vindt omkering van de flux plaats in de kern, waardoor hysteresisverliezen worden geproduceerd.

Waarom neemt het gewicht van ijzer in de ankerkern af naarmate het aantal polen toeneemt?

in het anker neemt toe en daardoor neemt de efficiëntie van de machine af. Het is duidelijk dat 1/P As ook bijna constant is voor een bepaald ijzer. Dus, naarmate het aantal palen toeneemt, neemt het gewicht van het ijzer dat voor het juk wordt gebruikt af.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!