Frequência do Rotor dada Frequência de Fornecimento Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Frequência do Rotor = Escorregar*Frequência
fr = s*f
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Frequência do Rotor - (Medido em Hertz) - A frequência do rotor é o número de ciclos por segundo do rotor.
Escorregar - Deslizamento no motor de indução é a velocidade relativa entre o fluxo magnético rotativo e o rotor expressa em termos de velocidade síncrona por unidade. É uma quantidade adimensional.
Frequência - (Medido em Hertz) - A frequência é a taxa na qual a corrente muda de direção por segundo. É medido em hertz (Hz).
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Escorregar: 0.19 --> Nenhuma conversão necessária
Frequência: 54.6 Hertz --> 54.6 Hertz Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
fr = s*f --> 0.19*54.6
Avaliando ... ...
fr = 10.374
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
10.374 Hertz --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
10.374 Hertz <-- Frequência do Rotor
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Aman Dhussawat
INSTITUTO DE TECNOLOGIA GURU TEGH BAHADUR (GTBIT), NOVA DELHI
Aman Dhussawat verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

3 Frequência Calculadoras

Frequência do rotor no motor de indução
​ Vai Frequência do Rotor = (Número de postes/120)*(Velocidade Síncrona-Velocidade do motor)
Frequência dada Número de pólos no motor de indução
​ Vai Frequência = (Número de postes*Velocidade Síncrona)/120
Frequência do Rotor dada Frequência de Fornecimento
​ Vai Frequência do Rotor = Escorregar*Frequência

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

Frequência do Rotor dada Frequência de Fornecimento Fórmula

Frequência do Rotor = Escorregar*Frequência
fr = s*f

Explique o modelo do circuito do rotor?

Quanto maior o movimento relativo entre o rotor e os campos magnéticos do estator, maior a tensão resultante do rotor e a frequência do rotor. e arco de frequência do rotor induzido no rotor naquela condição.

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