Potência de entrada do motor DC Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Potência de entrada = Tensão de alimentação*Corrente de armadura
Pin = Vs*Ia
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Potência de entrada - (Medido em Watt) - A potência de entrada refere-se à entrada de energia necessária para girar a armadura da máquina CC, que por sua vez gera energia elétrica/mecânica. A alimentação de entrada é fornecida por uma fonte externa.
Tensão de alimentação - (Medido em Volt) - Tensão de alimentação refere-se à tensão desenvolvida no terminal de alimentação de um gerador.
Corrente de armadura - (Medido em Ampere) - A corrente de armadura é definida como a corrente desenvolvida na armadura de um gerador elétrico CC devido ao movimento do rotor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de alimentação: 240 Volt --> 240 Volt Nenhuma conversão necessária
Corrente de armadura: 0.75 Ampere --> 0.75 Ampere Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pin = Vs*Ia --> 240*0.75
Avaliando ... ...
Pin = 180
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
180 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
180 Watt <-- Potência de entrada
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod criou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath verificou esta calculadora e mais 1200+ 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

Potência de entrada do motor DC Fórmula

Potência de entrada = Tensão de alimentação*Corrente de armadura
Pin = Vs*Ia

O que é um motor DC shunt?

Um motor DC shunt é um tipo de motor DC autoexcitado e também conhecido como motor DC shunt bobinado. Os enrolamentos de campo neste motor podem ser conectados em paralelo ao enrolamento da armadura.

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