Fator de Vazamento Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fator de Vazamento = Fluxo total por pólo/Fluxo de armadura por pólo
λ = Φp/Φa
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fator de Vazamento - O Fator de Vazamento é definido como o fluxo magnético que não segue o caminho particularmente pretendido em um circuito magnético.
Fluxo total por pólo - (Medido em Weber) - Fluxo total por pólo é definido como o fluxo magnético total que passa por um pólo de um circuito ou dispositivo magnético, como um transformador ou uma máquina elétrica.
Fluxo de armadura por pólo - (Medido em Weber) - Fluxo de armadura por pólo refere-se à quantidade de fluxo magnético que passa através da armadura de uma máquina elétrica (como um motor ou gerador) por pólo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fluxo total por pólo: 3.5 Weber --> 3.5 Weber Nenhuma conversão necessária
Fluxo de armadura por pólo: 8.5 Weber --> 8.5 Weber Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
λ = Φpa --> 3.5/8.5
Avaliando ... ...
λ = 0.411764705882353
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.411764705882353 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.411764705882353 0.411765 <-- Fator de Vazamento
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

25 Dimensões do Instrumento Calculadoras

Espaçamento entre eletrodos
​ Vai Espaçamento entre eletrodos = (Permeabilidade relativa de placas paralelas*(Área Efetiva do Eletrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Capacitância da amostra)
Coeficiente de Hall
​ Vai Coeficiente de Hall = (Voltagem de saída*Espessura)/(Corrente elétrica*Densidade Máxima de Fluxo)
Comprimento do anterior
​ Vai Comprimento anterior = Ex-EMF/(2*Campo magnético*Antiga Amplitude*Antiga Velocidade Angular)
Relutância das juntas
​ Vai Relutância nas Articulações = (Momento magnético*Relutância dos Circuitos Magnéticos)-Relutância de Yokes
Relutância de Yoke
​ Vai Relutância de Yokes = (Momento magnético*Relutância dos Circuitos Magnéticos)-Relutância nas Articulações
Verdadeira força de magnetização
​ Vai Força de Magnetismo Verdadeiro = Força magnética aparente no comprimento l+Força magnética aparente no comprimento l/2
Comprimento do Solenóide
​ Vai Comprimento do solenóide = Corrente elétrica*Voltas da bobina/Campo magnético
Força magnética aparente no comprimento l
​ Vai Força magnética aparente no comprimento l = Corrente da bobina no comprimento l*Voltas da bobina
Extensão do Amostra
​ Vai Extensão de amostra = Constante de Magnetoestricção MMI*Comprimento real da amostra
Constante de Amortecimento
​ Vai Constante de amortecimento = Torque de amortecimento*Velocidade angular do disco
Torque de Amortecimento
​ Vai Torque de amortecimento = Constante de amortecimento/Velocidade angular do disco
Perda de histerese por unidade de volume
​ Vai Perda de histerese por unidade de volume = Área do loop de histerese*Frequência
Área do loop de histerese
​ Vai Área do Loop de Histerese = Perda de histerese por unidade de volume/Frequência
Responsividade do Detector
​ Vai Responsividade do Detector = Tensão RMS/Potência de incidente do detector RMS
Área da Bobina Secundária
​ Vai Área da bobina secundária = Ligação Flix da Bobina Secundária/Campo magnético
Velocidade linear do primeiro
​ Vai Antiga Velocidade Linear = (Antiga Amplitude/2)*Antiga Velocidade Angular
Área da seção transversal da amostra
​ Vai Área da Seção Transversal = Densidade Máxima de Fluxo/Fluxo magnético
Fator de Vazamento
​ Vai Fator de Vazamento = Fluxo total por pólo/Fluxo de armadura por pólo
Fasor Primário
​ Vai Fasor Primário = Relação do Transformador*Fasor Secundário
Desvio Padrão para Curva Normal
​ Vai Desvio Padrão da Curva Normal = 1/sqrt(Nitidez da curva)
Extensão de Instrumentação
​ Vai Extensão de Instrumentação = Maior leitura-Menor leitura
Energia registrada
​ Vai Energia registrada = Número de Revolução/Revolução
Revolução em KWh
​ Vai Revolução = Número de Revolução/Energia registrada
Coeficiente de expansão volumétrica
​ Vai Coeficiente de expansão volumétrica = 1/Comprimento do tubo capilar
Nitidez da Curva
​ Vai Nitidez da curva = 1/((Desvio Padrão da Curva Normal)^2)

Fator de Vazamento Fórmula

Fator de Vazamento = Fluxo total por pólo/Fluxo de armadura por pólo
λ = Φp/Φa

Por que as linhas de campo magnético são curvas fechadas?

As linhas de campo magnético são curvas contínuas fechadas. Eles divergem do pólo norte de uma barra magnética e convergem em seu pólo sul. Dentro do ímã, eles se movem do pólo sul para o pólo norte.

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