Geschwindigkeit des Serien-DC-Motors Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Motor Geschwindigkeit = (Versorgungsspannung-Ankerstrom*(Ankerwiderstand+Shunt-Feldwiderstand))/(Konstante des Maschinenbaus*Magnetischer Fluss)
N = (Vs-Ia*(Ra+Rsh))/(Kf*Φ)
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Motor Geschwindigkeit - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Motorgeschwindigkeit bezieht sich auf die Drehzahl eines Motors und gibt an, wie schnell sich die Welle oder der Rotor des Motors dreht.
Versorgungsspannung - (Gemessen in Volt) - Die Versorgungsspannung ist die Eingangsspannung, die dem Gleichstrommotorkreis zugeführt wird. Es beeinflusst verschiedene Motorparameter wie Drehzahl, Drehmoment und Stromverbrauch.
Ankerstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Ankerstrom spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Leistung und des Betriebs eines Gleichstrommotors. Es beeinflusst die Drehmomenterzeugung, Geschwindigkeit und Effizienz des Motors.
Ankerwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Ankerwiderstand ist der ohmsche Widerstand der Kupferwicklungsdrähte plus dem Bürstenwiderstand in einem elektrischen Gleichstrommotor.
Shunt-Feldwiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Shunt-Feldwiderstand ist ein Gerät, das einen Pfad mit geringem Widerstand für den Stromfluss in einem Gleichstrommotorstromkreis schafft.
Konstante des Maschinenbaus - Die Konstante der Maschinenkonstruktion ist ein konstanter Term, der separat berechnet wird, um die Berechnung weniger komplex zu machen.
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
Versorgungsspannung: 240 Volt --> 240 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Ankerstrom: 0.724 Ampere --> 0.724 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Ankerwiderstand: 80 Ohm --> 80 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Shunt-Feldwiderstand: 0.11 Ohm --> 0.11 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Konstante des Maschinenbaus: 1.135 --> Keine Konvertierung erforderlich
Magnetischer Fluss: 1.187 Weber --> 1.187 Weber Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
N = (Vs-Ia*(Ra+Rsh))/(Kf*Φ) --> (240-0.724*(80+0.11))/(1.135*1.187)
Auswerten ... ...
N = 135.09076671281
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
135.09076671281 Radiant pro Sekunde -->1290.02179737076 Umdrehung pro Minute (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1290.02179737076 1290.022 Umdrehung pro Minute <-- Motor Geschwindigkeit
(Berechnung in 00.021 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!

Geschwindigkeit Taschenrechner

Geschwindigkeit des Serien-DC-Motors
​ LaTeX ​ Gehen Motor Geschwindigkeit = (Versorgungsspannung-Ankerstrom*(Ankerwiderstand+Shunt-Feldwiderstand))/(Konstante des Maschinenbaus*Magnetischer Fluss)
Winkelgeschwindigkeit des Gleichstrommotors bei gegebener Ausgangsleistung
​ LaTeX ​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = Ausgangsleistung/Drehmoment

Geschwindigkeit des Serien-DC-Motors Formel

​LaTeX ​Gehen
Motor Geschwindigkeit = (Versorgungsspannung-Ankerstrom*(Ankerwiderstand+Shunt-Feldwiderstand))/(Konstante des Maschinenbaus*Magnetischer Fluss)
N = (Vs-Ia*(Ra+Rsh))/(Kf*Φ)

Wie funktioniert ein DC-Reihenmotor?

Bei einem Gleichstrommotor stellt der Stator ein rotierendes Magnetfeld bereit, das den Anker zur Drehung antreibt. Ein einfacher Gleichstrommotor verwendet einen stationären Satz von Magneten im Stator und eine Drahtspule, durch die ein Strom fließt, um ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen, das auf die Mitte der Spule ausgerichtet ist.

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