Flujo magnético del motor síncrono devuelto EMF Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Flujo magnético = Volver CEM/(Constante de bobinado de armadura*Velocidad sincrónica)
Φ = Eb/(Ka*Ns)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Flujo magnético - (Medido en Weber) - El flujo magnético (Φ) es el número de líneas de campo magnético que atraviesan el núcleo magnético de un motor eléctrico de CC.
Volver CEM - (Medido en Voltio) - Back EMF es un voltaje que se genera en un motor o generador debido al movimiento de la armadura o el rotor. Se llama EMF "posterior" ya que su polaridad se opone al voltaje aplicado.
Constante de bobinado de armadura - La constante del devanado del inducido se define como la relación entre el voltaje aplicado a los terminales del motor y la velocidad del motor en condiciones sin carga.
Velocidad sincrónica - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad síncrona es una velocidad definida para una máquina de corriente alterna que depende de la frecuencia del circuito de alimentación.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Volver CEM: 180 Voltio --> 180 Voltio No se requiere conversión
Constante de bobinado de armadura: 0.61 --> No se requiere conversión
Velocidad sincrónica: 23300 Revolución por minuto --> 2439.97029416382 radianes por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Φ = Eb/(Ka*Ns) --> 180/(0.61*2439.97029416382)
Evaluar ... ...
Φ = 0.120936704811089
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.120936704811089 Weber --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.120936704811089 0.120937 Weber <-- Flujo magnético
(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!

Especificación mecánica Calculadoras

Constante del devanado del inducido del motor síncrono
​ LaTeX ​ Vamos Constante de bobinado de armadura = Volver CEM/(Flujo magnético*Velocidad sincrónica)
Flujo magnético del motor síncrono devuelto EMF
​ LaTeX ​ Vamos Flujo magnético = Volver CEM/(Constante de bobinado de armadura*Velocidad sincrónica)
Paso de ranura angular en motor síncrono
​ LaTeX ​ Vamos Paso de ranura angular = (Número de polos*180)/(Número de ranuras*2)
Número de polos dado Velocidad síncrona en motor síncrono
​ LaTeX ​ Vamos Número de polos = (Frecuencia*120)/Velocidad sincrónica

Circuito de motor síncrono Calculadoras

Corriente de carga del motor síncrono con potencia mecánica trifásica
​ LaTeX ​ Vamos Corriente de carga = (Energía Mecánica Trifásica+3*Corriente de armadura^2*Resistencia de armadura)/(sqrt(3)*Voltaje de carga*cos(Diferencia de fase))
Corriente de armadura del motor síncrono con potencia mecánica trifásica
​ LaTeX ​ Vamos Corriente de armadura = sqrt((Potencia de entrada trifásica-Energía Mecánica Trifásica)/(3*Resistencia de armadura))
Corriente de armadura del motor síncrono dada la potencia mecánica
​ LaTeX ​ Vamos Corriente de armadura = sqrt((Potencia de entrada-Potencia mecánica)/Resistencia de armadura)
Corriente de armadura del motor síncrono dada la potencia de entrada
​ LaTeX ​ Vamos Corriente de armadura = Potencia de entrada/(cos(Diferencia de fase)*Voltaje)

Flujo magnético del motor síncrono devuelto EMF Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Flujo magnético = Volver CEM/(Constante de bobinado de armadura*Velocidad sincrónica)
Φ = Eb/(Ka*Ns)

¿Cómo funciona un motor síncrono?

Normalmente, el motor síncrono tiene un estator con un devanado similar al de un motor de inducción. Su rotor produce un campo magnético constante, ya sea de una corriente continua en sus bobinados o mediante el uso de imanes permanentes. El campo magnético del rotor tiende a alinearse con el campo giratorio producido por las corrientes alternas trifásicas en el estator.

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