Afbuighoek van ED-instrument (AC-bediening) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Afbuighoek DA AC = ((I1*I2)/K (lente))*cos(phi)*Verandering in wederzijdse inductie
θDA_AC = ((I1*I2)/K)*cos(ϕ)*dMdθ
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Afbuighoek DA AC - (Gemeten in radiaal) - Afbuighoek DA AC geeft de afbuighoek in spoel.
I1 - (Gemeten in Ampère) - I1 is de momentane waarde van de stroom in de vaste spoel.
I2 - (Gemeten in Ampère) - I2 is de momentane waarde van stroom in bewegende spoel.
K (lente) - (Gemeten in Newtonmeter per radiaal) - K (veer) geeft de veerconstante van de veer.
phi - (Gemeten in radiaal) - Phi wordt gebruikt om cos(phi) te berekenen, wat de arbeidsfactor is.
Verandering in wederzijdse inductie - (Gemeten in Henry Per Radian) - Verandering in wederzijdse inductantie is de verandering in de inductantie in beide spoelen (wederzijds) met een verandering in afbuighoek.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
I1: 10 Ampère --> 10 Ampère Geen conversie vereist
I2: 20 Ampère --> 20 Ampère Geen conversie vereist
K (lente): 1.2E-05 Newtonmeter per radiaal --> 1.2E-05 Newtonmeter per radiaal Geen conversie vereist
phi: 1.04 radiaal --> 1.04 radiaal Geen conversie vereist
Verandering in wederzijdse inductie: 0.35 Microhengel per graad --> 2.00535228295826E-05 Henry Per Radian (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
θDA_AC = ((I1*I2)/K)*cos(ϕ)*dMdθ --> ((10*20)/1.2E-05)*cos(1.04)*2.00535228295826E-05
Evalueren ... ...
θDA_AC = 169.191658086912
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
169.191658086912 radiaal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
169.191658086912 169.1917 radiaal <-- Afbuighoek DA AC
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Devyaani Garg
Shiv Nadar Universiteit (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

8 Elektromechanische indicatiecircuits Rekenmachines

Afbuighoek van ED Wattmeter
Gaan Hoek van afbuiging 1 = (Huidig (totaal)*Stroom (pc)*cos(phi)*Verandering in wederzijdse inductie)/(Weerstand (PC)*K (lente))
Afbuigkoppel van ED Wattmeter
Gaan Koppel 1 = (Spanning (totaal)*Huidig (totaal)*cos(phi)*Verandering in wederzijdse inductie)/Weerstand (PC)
Afbuighoek van ED-instrument (AC-bediening)
Gaan Afbuighoek DA AC = ((I1*I2)/K (lente))*cos(phi)*Verandering in wederzijdse inductie
Remkoppel in energiemeter
Gaan Remkoppel = Veerconstante*Spanning (koppel)*Huidig (totaal)*cos(Hoek)
Afbuigkoppel van ED-instrument (AC-werking)
Gaan Koppel DT AC = I1*I2*cos(phi)*Verandering in wederzijdse inductie
Afbuighoek van ED-instrument (DC-bediening)
Gaan Afbuighoek DA DC = ((I1*I2)/K (lente))*Verandering in wederzijdse inductie
Afbuigkoppel van ED-instrument (DC-werking)
Gaan Koppel DT DC = I1*I2*Verandering in wederzijdse inductie
Rijkoppel in energiemeter
Gaan Aandrijfkoppel = K (lente)*Snelheid

Afbuighoek van ED-instrument (AC-bediening) Formule

Afbuighoek DA AC = ((I1*I2)/K (lente))*cos(phi)*Verandering in wederzijdse inductie
θDA_AC = ((I1*I2)/K)*cos(ϕ)*dMdθ

Hoe de afbuighoek berekenen?

Mechanisch werk dat door het instrument wordt uitgevoerd, is recht evenredig met de verandering in de hoek. De afbuighoek is een functie van het product van de momentane stroom die door beide spoelen loopt, vast en bewegend, en de arbeidsfactor van het instrument. Het is omgekeerd evenredig met de veerconstante.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!