Potência de saída da máquina DC Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Potência de saída = Velocidade Angular*Torque
Po = ωs*τ
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Potência de saída - (Medido em Watt) - A potência de saída refere-se ao produto da corrente e da tensão no terminal de saída de um gerador CC.
Velocidade Angular - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade angular é a taxa de rotação em torno de um eixo, medindo como o ângulo muda com o tempo. É medido em radianos/segundo.
Torque - (Medido em Medidor de Newton) - Torque é a medida da força de giro produzida pela armadura. É produzido pela interação entre o campo magnético do estator e a corrente que flui através da armadura.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Velocidade Angular: 321 Radiano por Segundo --> 321 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Torque: 0.62 Medidor de Newton --> 0.62 Medidor de Newton Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Po = ωs*τ --> 321*0.62
Avaliando ... ...
Po = 199.02
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
199.02 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
199.02 Watt <-- Potência de saída
(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 saída da máquina DC Fórmula

Potência de saída = Velocidade Angular*Torque
Po = ωs*τ

Como funciona um motor de série DC?

Em um motor DC, o estator fornece um campo magnético giratório que aciona a rotação da armadura. Um motor DC simples usa um conjunto estacionário de ímãs no estator e uma bobina de fio com uma corrente passando por ela para gerar um campo eletromagnético alinhado com o centro da bobina.

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