Arbeidsfactor van synchrone motor gegeven 3-fase mechanisch vermogen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Krachtfactor = (Mechanisch vermogen in drie fasen+3*Ankerstroom^2*Anker Weerstand)/(sqrt(3)*Laad spanning*Belastingsstroom)
CosΦ = (Pme(3Φ)+3*Ia^2*Ra)/(sqrt(3)*VL*IL)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Krachtfactor - De arbeidsfactor van een wisselstroomsysteem wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het werkelijke vermogen dat door de belasting wordt geabsorbeerd en het schijnbare vermogen dat in het circuit stroomt.
Mechanisch vermogen in drie fasen - (Gemeten in Watt) - Driefasig mechanisch vermogen wordt gedefinieerd als het vermogen dat wordt ontwikkeld door een 3-Φ synchrone motor om de as te laten draaien.
Ankerstroom - (Gemeten in Ampère) - Ankerstroommotor wordt gedefinieerd als de ankerstroom die wordt ontwikkeld in een synchrone motor als gevolg van de rotatie van de rotor.
Anker Weerstand - (Gemeten in Ohm) - De ankerweerstand is de ohmse weerstand van de koperen wikkeldraden plus de borstelweerstand in een elektromotor.
Laad spanning - (Gemeten in Volt) - De belastingsspanning wordt gedefinieerd als de spanning tussen twee belastingsklemmen.
Belastingsstroom - (Gemeten in Ampère) - Belastingstroom wordt gedefinieerd als de grootte van de stroom die uit een elektrisch circuit wordt getrokken door de belasting (elektrische machine) die eroverheen is aangesloten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Mechanisch vermogen in drie fasen: 1056.2505 Watt --> 1056.2505 Watt Geen conversie vereist
Ankerstroom: 3.7 Ampère --> 3.7 Ampère Geen conversie vereist
Anker Weerstand: 12.85 Ohm --> 12.85 Ohm Geen conversie vereist
Laad spanning: 192 Volt --> 192 Volt Geen conversie vereist
Belastingsstroom: 5.5 Ampère --> 5.5 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
CosΦ = (Pme(3Φ)+3*Ia^2*Ra)/(sqrt(3)*VL*IL) --> (1056.2505+3*3.7^2*12.85)/(sqrt(3)*192*5.5)
Evalueren ... ...
CosΦ = 0.866025403784439
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.866025403784439 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.866025403784439 0.866025 <-- Krachtfactor
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1200+ rekenmachines!

6 Krachtfactor Rekenmachines

Fasehoek tussen spanning en ankerstroom gegeven 3-fase mechanisch vermogen
​ Gaan Fase Verschil = acos((Mechanische kracht+3*Ankerstroom^2*Anker Weerstand)/(sqrt(3)*Belastingsstroom*Laad spanning))
Arbeidsfactor van synchrone motor gegeven 3-fase mechanisch vermogen
​ Gaan Krachtfactor = (Mechanisch vermogen in drie fasen+3*Ankerstroom^2*Anker Weerstand)/(sqrt(3)*Laad spanning*Belastingsstroom)
Fasehoek tussen laadspanning en stroom bij 3-fase ingangsvermogen
​ Gaan Fase Verschil = acos(Ingangsvermogen in drie fasen/(sqrt(3)*Spanning*Belastingsstroom))
Vermogensfactor van synchrone motor met behulp van 3-fase ingangsvermogen
​ Gaan Krachtfactor = Ingangsvermogen in drie fasen/(sqrt(3)*Laad spanning*Belastingsstroom)
Fasehoek tussen spanning en ankerstroom gegeven ingangsvermogen
​ Gaan Fase Verschil = acos(Ingangsvermogen/(Spanning*Ankerstroom))
Vermogensfactor van synchrone motor gegeven ingangsvermogen:
​ Gaan Krachtfactor = Ingangsvermogen/(Spanning*Ankerstroom)

25 Synchroon motorcircuit Rekenmachines

Belastingstroom van synchrone motor gegeven 3-fase mechanisch vermogen
​ Gaan Belastingsstroom = (Mechanisch vermogen in drie fasen+3*Ankerstroom^2*Anker Weerstand)/(sqrt(3)*Laad spanning*cos(Fase Verschil))
Arbeidsfactor van synchrone motor gegeven 3-fase mechanisch vermogen
​ Gaan Krachtfactor = (Mechanisch vermogen in drie fasen+3*Ankerstroom^2*Anker Weerstand)/(sqrt(3)*Laad spanning*Belastingsstroom)
Verdelingsfactor in synchrone motor
​ Gaan Verdelingsfactor = (sin((Aantal sleuven*Hoekige sleufafstand)/2))/(Aantal sleuven*sin(Hoekige sleufafstand/2))
Laadstroom van synchrone motor met behulp van 3-fase ingangsvermogen
​ Gaan Belastingsstroom = Ingangsvermogen in drie fasen/(sqrt(3)*Laad spanning*cos(Fase Verschil))
3-fase ingangsvermogen van synchrone motor
​ Gaan Ingangsvermogen in drie fasen = sqrt(3)*Laad spanning*Belastingsstroom*cos(Fase Verschil)
Ankerstroom van synchrone motor gegeven 3-fase mechanisch vermogen
​ Gaan Ankerstroom = sqrt((Ingangsvermogen in drie fasen-Mechanisch vermogen in drie fasen)/(3*Anker Weerstand))
Mechanische kracht van synchrone motor
​ Gaan Mechanische kracht = Terug EMV*Ankerstroom*cos(Laad hoek-Fase Verschil)
Vermogensfactor van synchrone motor met behulp van 3-fase ingangsvermogen
​ Gaan Krachtfactor = Ingangsvermogen in drie fasen/(sqrt(3)*Laad spanning*Belastingsstroom)
Ankerstroom van synchrone motor gegeven mechanisch vermogen:
​ Gaan Ankerstroom = sqrt((Ingangsvermogen-Mechanische kracht)/Anker Weerstand)
Ankerweerstand van synchrone motor gegeven 3-fasen mechanisch vermogen
​ Gaan Anker Weerstand = (Ingangsvermogen in drie fasen-Mechanisch vermogen in drie fasen)/(3*Ankerstroom^2)
3-fase mechanisch vermogen van synchrone motor
​ Gaan Mechanisch vermogen in drie fasen = Ingangsvermogen in drie fasen-3*Ankerstroom^2*Anker Weerstand
Fasehoek tussen spanning en ankerstroom gegeven ingangsvermogen
​ Gaan Fase Verschil = acos(Ingangsvermogen/(Spanning*Ankerstroom))
Ankerstroom van synchrone motor gegeven ingangsvermogen:
​ Gaan Ankerstroom = Ingangsvermogen/(cos(Fase Verschil)*Spanning)
Ingangsvermogen van synchrone motor:
​ Gaan Ingangsvermogen = Ankerstroom*Spanning*cos(Fase Verschil)
Magnetische flux van synchrone motor terug EMF
​ Gaan Magnetische stroom = Terug EMV/(Ankerwikkelingsconstante*Synchrone snelheid)
Ankerwikkelingsconstante van synchrone motor
​ Gaan Ankerwikkelingsconstante = Terug EMV/(Magnetische stroom*Synchrone snelheid)
Ankerweerstand van synchrone motor gegeven ingangsvermogen:
​ Gaan Anker Weerstand = (Ingangsvermogen-Mechanische kracht)/(Ankerstroom^2)
Mechanisch vermogen van synchrone motor gegeven ingangsvermogen:
​ Gaan Mechanische kracht = Ingangsvermogen-Ankerstroom^2*Anker Weerstand
Vermogensfactor van synchrone motor gegeven ingangsvermogen:
​ Gaan Krachtfactor = Ingangsvermogen/(Spanning*Ankerstroom)
Hoekige sleufafstand in synchrone motor
​ Gaan Hoekige sleufafstand = (Aantal Polen*180)/(Aantal sleuven*2)
Synchrone snelheid van synchrone motor gegeven mechanisch vermogen
​ Gaan Synchrone snelheid = Mechanische kracht/Bruto koppel
Mechanisch vermogen van synchrone motor gegeven bruto koppel
​ Gaan Mechanische kracht = Bruto koppel*Synchrone snelheid
Aantal polen gegeven synchrone snelheid in synchrone motor
​ Gaan Aantal Polen = (Frequentie*120)/Synchrone snelheid
Synchrone snelheid van synchrone motor
​ Gaan Synchrone snelheid = (120*Frequentie)/Aantal Polen
Uitgangsvermogen voor synchrone motor
​ Gaan Uitgangsvermogen = Ankerstroom^2*Anker Weerstand

Arbeidsfactor van synchrone motor gegeven 3-fase mechanisch vermogen Formule

Krachtfactor = (Mechanisch vermogen in drie fasen+3*Ankerstroom^2*Anker Weerstand)/(sqrt(3)*Laad spanning*Belastingsstroom)
CosΦ = (Pme(3Φ)+3*Ia^2*Ra)/(sqrt(3)*VL*IL)

Wat is het vermogen ontwikkeld door een motor?

In een elektromotor wordt het mechanische vermogen gedefinieerd als het toerental maal het koppel. Mechanisch vermogen wordt doorgaans gedefinieerd als kilowatt (kW) of paardenkracht (pk), waarbij één watt gelijk is aan één joule per seconde of één Newtonmeter per seconde.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!