Ausfallschlupf des Induktionsmotors Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Unterhose = Widerstand/Reaktanz
s = R/X
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Unterhose - Schlupf im Induktionsmotor ist die relative Geschwindigkeit zwischen dem rotierenden Magnetfluss und dem Rotor, ausgedrückt als Synchrondrehzahl pro Einheit. Es ist eine dimensionslose Größe.
Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem elektrischen Stromkreis.
Reaktanz - (Gemessen in Ohm) - Die Reaktanz ist definiert als der Widerstand gegen den Stromfluss von einem Schaltungselement aufgrund seiner Induktivität und Kapazität.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Widerstand: 14.25 Ohm --> 14.25 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Reaktanz: 75 Ohm --> 75 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
s = R/X --> 14.25/75
Auswerten ... ...
s = 0.19
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.19 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.19 <-- Unterhose
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

Unterhose Taschenrechner

Schlupf beim Auszugsmoment
​ Gehen Unterhose = Überwiesener Widerstand/sqrt(Thevenin-Widerstand^2+(Thevenin-Reaktanz+Bezogene Reaktanz)^2)
Schlupf bei gegebener Frequenz im Induktionsmotor
​ Gehen Unterhose = Rotorfrequenz/Frequenz
Ausfallschlupf des Induktionsmotors
​ Gehen Unterhose = Widerstand/Reaktanz
Schlupf bei gegebenem Wirkungsgrad im Induktionsmotor
​ Gehen Unterhose = 1-Effizienz

Schaltung des Induktionsmotors Taschenrechner

Rotorstrom im Induktionsmotor
​ Gehen Rotorstrom = (Unterhose*Induzierte EMF)/sqrt(Rotorwiderstand pro Phase^2+(Unterhose*Rotorreaktanz pro Phase)^2)
Ankerstrom bei gegebener Leistung im Induktionsmotor
​ Gehen Ankerstrom = Ausgangsleistung/Ankerspannung
Feldstrom unter Verwendung des Laststroms im Induktionsmotor
​ Gehen Feldstrom = Ankerstrom-Ladestrom
Laststrom im Induktionsmotor
​ Gehen Ladestrom = Ankerstrom-Feldstrom

Ausfallschlupf des Induktionsmotors Formel

Unterhose = Widerstand/Reaktanz
s = R/X

Wie finden Sie Breakdown Slip des Induktionsmotors?

Durchschlag Schlupf des Induktionsmotors = Rotorwiderstand pro Phase / Rotorreaktanz pro Phase

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