Constante de construcción de la máquina utilizando la velocidad del motor de CC de derivación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Constante de construcción de la máquina = (Voltaje terminal-Corriente de armadura*Resistencia de la armadura)/(Velocidad del motor*Flujo magnético)
Kf = (Vt-Ia*Ra)/(N*Φ)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Constante de construcción de la máquina - La constante de construcción de la máquina es un término constante que se calcula por separado para que el cálculo sea menos complejo.
Voltaje terminal - (Medido en Voltio) - El voltaje terminal se refiere al voltaje medido en los terminales de un dispositivo eléctrico, como una batería, un generador o un motor eléctrico.
Corriente de armadura - (Medido en Amperio) - El motor de CC de corriente de armadura se define como la corriente de armadura desarrollada en un motor de CC eléctrico debido a la rotación del rotor.
Resistencia de la armadura - (Medido en Ohm) - La resistencia de armadura es la resistencia óhmica de los cables de cobre del devanado más la resistencia de las escobillas en un motor eléctrico de CC.
Velocidad del motor - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad del motor es la velocidad del rotor (motor). La velocidad del motor se refiere a la velocidad a la que un motor gira u opera. Es una medida de qué tan rápido gira el eje de salida o el rotor del motor.
Flujo magnético - (Medido en Weber) - El flujo magnético (Φ) es el número de líneas de campo magnético que pasan a través del núcleo magnético de un motor eléctrico de CC.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje terminal: 75 Voltio --> 75 Voltio No se requiere conversión
Corriente de armadura: 3.7 Amperio --> 3.7 Amperio No se requiere conversión
Resistencia de la armadura: 2.16 Ohm --> 2.16 Ohm No se requiere conversión
Velocidad del motor: 2579.98 Revolución por minuto --> 270.174873799862 radianes por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Flujo magnético: 0.114 Weber --> 0.114 Weber No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Kf = (Vt-Ia*Ra)/(N*Φ) --> (75-3.7*2.16)/(270.174873799862*0.114)
Evaluar ... ...
Kf = 2.17558896361187
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.17558896361187 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.17558896361187 2.175589 <-- Constante de construcción de la máquina
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

Especificaciones mecánicas Calculadoras

Constante de construcción de la máquina del motor de CC de derivación
​ LaTeX ​ Vamos Constante de construcción de la máquina = (60*Número de caminos paralelos)/(Número de polos*Número de conductores)
Número de conductores de armadura del motor de derivación de CC usando K
​ LaTeX ​ Vamos Número de conductores = (60*Número de caminos paralelos)/(Constante de la máquina*Número de polos)
Número de polos del motor de CC de derivación
​ LaTeX ​ Vamos Número de polos = (60*Número de caminos paralelos)/(Constante de la máquina*Número de conductores)
Número de rutas paralelas del motor de CC de derivación
​ LaTeX ​ Vamos Número de caminos paralelos = (Constante de la máquina*Número de conductores*Número de polos)/60

Constante de construcción de la máquina utilizando la velocidad del motor de CC de derivación Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Constante de construcción de la máquina = (Voltaje terminal-Corriente de armadura*Resistencia de la armadura)/(Velocidad del motor*Flujo magnético)
Kf = (Vt-Ia*Ra)/(N*Φ)

¿Qué es un motor de derivación de CC?

Un motor de derivación de CC es un tipo de motor de CC autoexcitado, y también se lo conoce como motor de CC bobinado en derivación. Los devanados de campo de este motor se pueden conectar en paralelo al devanado del inducido.

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