Extensão da Bobina do Motor DC Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fator de extensão da bobina = Número de segmentos do comutador/Número de postes
Kc = nc/P
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fator de extensão da bobina - Coil Span Factor é definido como a distância periférica entre dois lados de uma bobina, medida em termos do número de slots de armadura entre eles. Também é conhecido como passo da bobina.
Número de segmentos do comutador - Número de segmentos do comutador é a contagem do conjunto cilíndrico de segmentos isolados que são montados no eixo da máquina.
Número de postes - Número de pólos refere-se à contagem total de pólos em uma máquina elétrica para a geração de fluxo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de segmentos do comutador: 72 --> Nenhuma conversão necessária
Número de postes: 9 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Kc = nc/P --> 72/9
Avaliando ... ...
Kc = 8
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
8 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
8 <-- Fator de extensão da bobina
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

16 Características da máquina CC Calculadoras

Eficiência Mecânica dada a Tensão Induzida e Corrente de Armadura
​ Vai Eficiência Mecânica = (Eficiência Elétrica*Voltagem de saída*Corrente de armadura)/(Velocidade Angular*Torque)
Eficiência Elétrica da Máquina CC
​ Vai Eficiência Elétrica = (Eficiência Mecânica*Velocidade Angular*Torque)/(Voltagem de saída*Corrente de armadura)
Constante de projeto da máquina CC
​ Vai Constante da máquina = (Número de Condutores*Número de postes)/(2*pi*Número de caminhos paralelos)
Velocidade angular da máquina DC usando Kf
​ Vai Velocidade Angular = Tensão de armadura/(Constante da máquina*Fluxo magnético*Corrente de armadura)
Tensão induzida pela armadura da máquina CC dada Kf
​ Vai Tensão de armadura = Constante da máquina*Corrente de armadura*Fluxo magnético*Velocidade Angular
EMF traseiro do gerador DC
​ Vai EMF traseiro = Voltagem de saída-(Corrente de armadura*Resistência de armadura)
Fluxo Magnético da Máquina DC dado o Torque
​ Vai Fluxo magnético = Torque/(Constante da máquina*Corrente de armadura)
EMF Gerado em Máquina DC com Enrolamento Lap
​ Vai CEM = (Velocidade do Rotor*Número de Condutores*Fluxo por Pólo)/60
Torque gerado na máquina DC
​ Vai Torque = Constante da máquina*Fluxo magnético*Corrente de armadura
Extensão da Bobina do Motor DC
​ Vai Fator de extensão da bobina = Número de segmentos do comutador/Número de postes
Potência de entrada do motor DC
​ Vai Potência de entrada = Tensão de alimentação*Corrente de armadura
Back Pitch para DC Machine dado Coil Span
​ Vai Passo de volta = Extensão da Bobina*Fator de extensão da bobina
Passo traseiro para máquina DC
​ Vai Passo de volta = ((2*Número de slots)/Número de postes)+1
Passo frontal para máquina DC
​ Vai Passo frontal = ((2*Número de slots)/Número de postes)-1
Potência de saída da máquina DC
​ Vai Potência de saída = Velocidade Angular*Torque
Passo do pólo no gerador DC
​ Vai Pole pitch = Número de slots/Número de postes

Extensão da Bobina do Motor DC Fórmula

Fator de extensão da bobina = Número de segmentos do comutador/Número de postes
Kc = nc/P

Qual é a principal diferença entre a corrente de campo e a corrente de armadura?

Corrente de campo - A corrente flui no enrolamento de campo ou enrolamento estacionário do motor ou gerador é chamada de corrente de campo. Corrente de armadura - Fluxos de corrente no enrolamento de armadura ou enrolamento rotativo do motor ou gerador é chamado de corrente de armadura.

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