Maschinenbaukonstante unter Verwendung der Drehzahl des Nebenschluss-Gleichstrommotors Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konstante des Maschinenbaus = (Klemmenspannung-Ankerstrom*Ankerwiderstand)/(Motor Geschwindigkeit*Magnetischer Fluss)
Kf = (Vt-Ia*Ra)/(N*Φ)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Konstante des Maschinenbaus - Die Konstante der Maschinenkonstruktion ist ein konstanter Term, der separat berechnet wird, um die Berechnung weniger komplex zu machen.
Klemmenspannung - (Gemessen in Volt) - Unter Klemmenspannung versteht man die Spannung, die an den Klemmen eines elektrischen Geräts gemessen wird, beispielsweise einer Batterie, einem Generator oder einem Elektromotor.
Ankerstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Ankerstrom eines Gleichstrommotors ist definiert als der Ankerstrom, der in einem elektrischen Gleichstrommotor aufgrund der Drehung des Rotors entsteht.
Ankerwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Ankerwiderstand ist der ohmsche Widerstand der Kupferwicklungsdrähte plus dem Bürstenwiderstand in einem elektrischen Gleichstrommotor.
Motor Geschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Motorgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des Rotors (Motors). Unter Motorgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, mit der ein Motor rotiert oder arbeitet. Es ist ein Maß dafür, wie schnell sich die Abtriebswelle oder der Rotor des Motors dreht.
Magnetischer Fluss - (Gemessen in Weber) - Der magnetische Fluss (Φ) ist die Anzahl der magnetischen Feldlinien, die durch den Magnetkern eines elektrischen Gleichstrommotors verlaufen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Klemmenspannung: 75 Volt --> 75 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Ankerstrom: 3.7 Ampere --> 3.7 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Ankerwiderstand: 2.16 Ohm --> 2.16 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Motor Geschwindigkeit: 2579.98 Umdrehung pro Minute --> 270.174873799862 Radiant pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Magnetischer Fluss: 0.114 Weber --> 0.114 Weber Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Kf = (Vt-Ia*Ra)/(N*Φ) --> (75-3.7*2.16)/(270.174873799862*0.114)
Auswerten ... ...
Kf = 2.17558896361187
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.17558896361187 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.17558896361187 2.175589 <-- Konstante des Maschinenbaus
(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 Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

Mechanische Spezifikationen Taschenrechner

Maschinenbaukonstante des Nebenschluss-Gleichstrommotors
​ LaTeX ​ Gehen Konstante des Maschinenbaus = (60*Anzahl paralleler Pfade)/(Anzahl der Stangen*Anzahl der Leiter)
Anzahl der Ankerleiter des DC-Nebenschlussmotors mit K
​ LaTeX ​ Gehen Anzahl der Leiter = (60*Anzahl paralleler Pfade)/(Maschinenkonstante*Anzahl der Stangen)
Anzahl der Pole des Nebenschluss-Gleichstrommotors
​ LaTeX ​ Gehen Anzahl der Stangen = (60*Anzahl paralleler Pfade)/(Maschinenkonstante*Anzahl der Leiter)
Anzahl der parallelen Pfade des Nebenschluss-Gleichstrommotors
​ LaTeX ​ Gehen Anzahl paralleler Pfade = (Maschinenkonstante*Anzahl der Leiter*Anzahl der Stangen)/60

Maschinenbaukonstante unter Verwendung der Drehzahl des Nebenschluss-Gleichstrommotors Formel

​LaTeX ​Gehen
Konstante des Maschinenbaus = (Klemmenspannung-Ankerstrom*Ankerwiderstand)/(Motor Geschwindigkeit*Magnetischer Fluss)
Kf = (Vt-Ia*Ra)/(N*Φ)

Was ist ein DC-Shunt-Motor?

Ein DC-Shunt-Motor ist eine Art selbsterregter DC-Motor und wird auch als Shunt-gewickelter DC-Motor bezeichnet. Die Feldwicklungen in diesem Motor können parallel zur Ankerwicklung geschaltet werden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!