Eficiência do Rotor no Motor de Indução Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Eficiência = (Velocidade do motor)/(Velocidade Síncrona)
η = (Nm)/(Ns)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Eficiência - A eficiência de um sistema em eletrônica e engenharia elétrica é definida como a potência útil dividida pela potência elétrica total consumida.
Velocidade do motor - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade do motor é a velocidade do rotor (motor).
Velocidade Síncrona - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade síncrona é uma velocidade definida para uma máquina de corrente alternada que depende da frequência do circuito de alimentação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Velocidade do motor: 14350 Revolução por minuto --> 1502.72848589059 Radiano por Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade Síncrona: 15660 Revolução por minuto --> 1639.91136509036 Radiano por Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
η = (Nm)/(Ns) --> (1502.72848589059)/(1639.91136509036)
Avaliando ... ...
η = 0.916347381864622
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.916347381864622 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.916347381864622 0.916347 <-- Eficiência
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
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Verificado por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnologia Bhilai (MORDEU), Raipur
Himanshi Sharma verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

6 Torque Calculadoras

Torque do Motor de Indução em Condição de Funcionamento
​ Vai Torque = (3*Escorregar*CEM^2*Resistência)/(2*pi*Velocidade Síncrona*(Resistência^2+(Reatância^2*Escorregar)))
Torque induzido dada a densidade do campo magnético
​ Vai Torque = (Constante de construção da máquina/Permeabilidade magnética)*Densidade do Fluxo Magnético do Rotor*Densidade do Fluxo Magnético do Estator
Torque de partida do motor de indução
​ Vai Torque = (3*CEM^2*Resistência)/(2*pi*Velocidade Síncrona*(Resistência^2+Reatância^2))
Torque Máximo de Funcionamento
​ Vai Torque de Funcionamento = (3*CEM^2)/(4*pi*Velocidade Síncrona*Reatância)
Eficiência do Rotor no Motor de Indução
​ Vai Eficiência = (Velocidade do motor)/(Velocidade Síncrona)
Torque bruto desenvolvido por fase
​ Vai Torque Bruto = Poder mecânico/Velocidade do motor

25 Circuito do Motor de Indução Calculadoras

Torque do Motor de Indução em Condição de Funcionamento
​ Vai Torque = (3*Escorregar*CEM^2*Resistência)/(2*pi*Velocidade Síncrona*(Resistência^2+(Reatância^2*Escorregar)))
Corrente do rotor no motor de indução
​ Vai Corrente do Rotor = (Escorregar*EMF induzido)/sqrt(Resistência do Rotor por Fase^2+(Escorregar*Reatância do Rotor por Fase)^2)
Torque de partida do motor de indução
​ Vai Torque = (3*CEM^2*Resistência)/(2*pi*Velocidade Síncrona*(Resistência^2+Reatância^2))
Torque Máximo de Funcionamento
​ Vai Torque de Funcionamento = (3*CEM^2)/(4*pi*Velocidade Síncrona*Reatância)
Velocidade Síncrona Linear
​ Vai Velocidade Síncrona Linear = 2*Largura do Passo do Pólo*Frequência de linha
Perda de Cobre do Estator no Motor de Indução
​ Vai Perda de Cobre do Estator = 3*Corrente do Estator^2*Resistência do estator
Potência de entrada do rotor no motor de indução
​ Vai Potência de entrada do rotor = Potência de entrada-Perdas do Estator
Perda de Cobre do Rotor no Motor de Indução
​ Vai Perda de Cobre do Rotor = 3*Corrente do Rotor^2*Resistência do Rotor
Perda de Cobre do Rotor dada a Potência do Rotor de Entrada
​ Vai Perda de Cobre do Rotor = Escorregar*Potência de entrada do rotor
Corrente de Armadura dada Potência no Motor de Indução
​ Vai Corrente de armadura = Potência de saída/Tensão de armadura
Velocidade síncrona no motor de indução
​ Vai Velocidade Síncrona = (120*Frequência)/(Número de postes)
Velocidade Síncrona do Motor de Indução dada Eficiência
​ Vai Velocidade Síncrona = (Velocidade do motor)/(Eficiência)
Eficiência do Rotor no Motor de Indução
​ Vai Eficiência = (Velocidade do motor)/(Velocidade Síncrona)
Frequência dada Número de pólos no motor de indução
​ Vai Frequência = (Número de postes*Velocidade Síncrona)/120
Fator de Passo no Motor de Indução
​ Vai Fator de arremesso = cos(Ângulo de inclinação curto/2)
Força por Motor de Indução Linear
​ Vai Força = Potência de entrada/Velocidade Síncrona Linear
Corrente de campo usando corrente de carga no motor de indução
​ Vai Campo atual = Corrente de armadura-Carregar corrente
Velocidade do motor dada a eficiência no motor de indução
​ Vai Velocidade do motor = Eficiência*Velocidade Síncrona
Corrente de carga no motor de indução
​ Vai Carregar corrente = Corrente de armadura-Campo atual
Potência Mecânica Bruta no Motor de Indução
​ Vai Poder mecânico = (1-Escorregar)*Potência de entrada
Frequência do Rotor dada Frequência de Fornecimento
​ Vai Frequência do Rotor = Escorregar*Frequência
Resistência dada ao escorregamento no torque máximo
​ Vai Resistência = Escorregar*Reatância
Reatância dada escorregamento no torque máximo
​ Vai Reatância = Resistência/Escorregar
Deslizamento de avaria do motor de indução
​ Vai Escorregar = Resistência/Reatância
Deslizamento dado Eficiência no Motor de Indução
​ Vai Escorregar = 1-Eficiência

Eficiência do Rotor no Motor de Indução Fórmula

Eficiência = (Velocidade do motor)/(Velocidade Síncrona)
η = (Nm)/(Ns)

o que é eficiência do rotor?

A eficiência é definida como a relação entre a saída e a entrada, a eficiência do rotor do motor de indução trifásico

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