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Schlupf im Induktionsmotor ist die relative Geschwindigkeit zwischen dem rotierenden Magnetfluss und dem Rotor, ausgedrückt als Synchrondrehzahl pro Einheit. Es ist eine dimensionslose Größe.
ⓘ
Unterhose [s]
+10%
-10%
✖
Die Rotoreingangsleistung ist die gesamte mechanische Leistung, die im Rotor entwickelt wird und gleich dem (1-s)-fachen der Rotoreingangsleistung ist.
ⓘ
Rotoreingangsleistung [P
in(r)
]
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (th) / Stunde
Erg / Sekunde
Femtowatt
Pferdestärke
Joule pro Sekunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
Mikrowatt
Milliwatt
Pferdestärke
Pikowatt
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
+10%
-10%
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Der Rotorkupferverlust ist der Wert, den Sie erhalten, wenn Sie den Statorkupferverlust vom gemessenen Gesamtverlust subtrahieren.
ⓘ
Rotorkupferverlust bei gegebener Eingangsrotorleistung [P
r(cu)
]
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (th) / Stunde
Erg / Sekunde
Femtowatt
Pferdestärke
Joule pro Sekunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
Mikrowatt
Milliwatt
Pferdestärke
Pikowatt
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
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Rotorkupferverlust bei gegebener Eingangsrotorleistung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rotorkupferverlust
=
Unterhose
*
Rotoreingangsleistung
P
r(cu)
=
s
*
P
in(r)
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Rotorkupferverlust
-
(Gemessen in Watt)
- Der Rotorkupferverlust ist der Wert, den Sie erhalten, wenn Sie den Statorkupferverlust vom gemessenen Gesamtverlust subtrahieren.
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.
Rotoreingangsleistung
-
(Gemessen in Watt)
- Die Rotoreingangsleistung ist die gesamte mechanische Leistung, die im Rotor entwickelt wird und gleich dem (1-s)-fachen der Rotoreingangsleistung ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Unterhose:
0.19 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rotoreingangsleistung:
7.8 Watt --> 7.8 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
r(cu)
= s*P
in(r)
-->
0.19*7.8
Auswerten ... ...
P
r(cu)
= 1.482
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.482 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.482 Watt
<--
Rotorkupferverlust
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Rotorkupferverlust bei gegebener Eingangsrotorleistung
Credits
Erstellt von
Team Softusvista
Softusvista Office
(Pune)
,
Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology
(BISSCHEN)
,
Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!
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Verluste Taschenrechner
Statorkupferverlust im Induktionsmotor
LaTeX
Gehen
Stator-Kupferverlust
= 3*
Statorstrom
^2*
Statorwiderstand
Rotorkupferverlust bei gegebener Eingangsrotorleistung
LaTeX
Gehen
Rotorkupferverlust
=
Unterhose
*
Rotoreingangsleistung
Rotorkupferverlust im Induktionsmotor
LaTeX
Gehen
Rotorkupferverlust
= 3*
Rotorstrom
^2*
Rotorwiderstand
<
Schaltung des Induktionsmotors Taschenrechner
Rotorstrom im Induktionsmotor
LaTeX
Gehen
Rotorstrom
= (
Unterhose
*
Induzierte EMF
)/
sqrt
(
Rotorwiderstand pro Phase
^2+(
Unterhose
*
Rotorreaktanz pro Phase
)^2)
Ankerstrom bei gegebener Leistung im Induktionsmotor
LaTeX
Gehen
Ankerstrom
=
Ausgangsleistung
/
Ankerspannung
Feldstrom unter Verwendung des Laststroms im Induktionsmotor
LaTeX
Gehen
Feldstrom
=
Ankerstrom
-
Ladestrom
Laststrom im Induktionsmotor
LaTeX
Gehen
Ladestrom
=
Ankerstrom
-
Feldstrom
Mehr sehen >>
Rotorkupferverlust bei gegebener Eingangsrotorleistung Formel
LaTeX
Gehen
Rotorkupferverlust
=
Unterhose
*
Rotoreingangsleistung
P
r(cu)
=
s
*
P
in(r)
Wie finden Sie den Rotor-Cu-Verlust des linearen Induktionsmotors?
Rotor-Cu-Verlust des linearen Induktionsmotors = Schlupf * Eingangsleistung
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