Zone du conducteur de terrain Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Zone du conducteur de terrain = (Champ de pleine charge MMF*Résistivité*Longueur du virage moyen)/Tension de bobine de champ
Af = (MMFf*ρ*Lmt)/Ef
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Zone du conducteur de terrain - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du conducteur de champ est la surface de la section transversale d'un fil qui est directement proportionnelle au carré de son rayon (A = πr2), et donc également au diamètre du fil.
Champ de pleine charge MMF - (Mesuré en Ampère-Tour) - Champ à pleine charge MMF fait référence au champ magnétique produit par l'enroulement de champ lorsque la machine fonctionne à pleine charge.
Résistivité - (Mesuré en ohmmètre) - La résistivité joue un rôle crucial dans la conception des machines électriques. C'est une propriété qui caractérise la résistance d'un matériau au passage du courant électrique.
Longueur du virage moyen - (Mesuré en Mètre) - La longueur de spire moyenne est calculée à l'aide d'une formule empirique lmt = 2L 2,5τp 0,06kv 0,2 où L est la longueur brute du stator et τp est le pas polaire en mètre.
Tension de bobine de champ - (Mesuré en Volt) - La tension de la bobine de champ fait référence à la tension appliquée à l'enroulement de champ ou à la bobine de champ d'une machine tournante, telle qu'un générateur ou un moteur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Champ de pleine charge MMF: 17000 Ampère-Tour --> 17000 Ampère-Tour Aucune conversion requise
Résistivité: 2.5E-05 ohmmètre --> 2.5E-05 ohmmètre Aucune conversion requise
Longueur du virage moyen: 0.25 Mètre --> 0.25 Mètre Aucune conversion requise
Tension de bobine de champ: 42.5 Volt --> 42.5 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Af = (MMFf*ρ*Lmt)/Ef --> (17000*2.5E-05*0.25)/42.5
Évaluer ... ...
Af = 0.0025
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0025 Mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0025 Mètre carré <-- Zone du conducteur de terrain
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Swapanshil Kumar
collège d'ingénieurs ramgarh (REC), ramgarh
Swapanshil Kumar a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

Paramètres mécaniques Calculatrices

Diamètre d'induit à l'aide de l'équation de sortie
​ LaTeX ​ Aller Diamètre d'induit = sqrt(Puissance de sortie/(Coefficient de sortie CA*1000*Vitesse synchrone*Longueur du noyau d'induit))
Longueur du noyau d'armature à l'aide de l'équation de sortie
​ LaTeX ​ Aller Longueur du noyau d'induit = Puissance de sortie/(Coefficient de sortie CA*1000*Diamètre d'induit^2*Vitesse synchrone)
Diamètre de la barre d'amortissement
​ LaTeX ​ Aller Diamètre de la barre d'amortissement = sqrt((4*Zone d'enroulement de l'amortisseur)/pi)
Nombre de barres d'amortissement
​ LaTeX ​ Aller Nombre de barre d'amortisseur = Arc de poteau/(0.8*Emplacement de la fente)

Zone du conducteur de terrain Formule

​LaTeX ​Aller
Zone du conducteur de terrain = (Champ de pleine charge MMF*Résistivité*Longueur du virage moyen)/Tension de bobine de champ
Af = (MMFf*ρ*Lmt)/Ef

Quelle est la signification de l'aire de la section transversale du fil ?

Si vous coupez directement et carrément sur la largeur d'un fil, vous regarderez l'extrémité et cela ressemblera à un cercle. La zone de cette extrémité est la zone de section transversale, qui est Pi xr^2. Une plus grande section transversale entraîne une résistance inférieure par pied lorsque le type de fil est le même.

Qu'est-ce que l'induit et le champ ?

Le champ d'un générateur synchrone est l'enroulement auquel le courant continu d'excitation est appliqué. L'induit est l'enroulement auquel la charge est connectée. Dans les petits générateurs, les enroulements de champ sont souvent sur le stator et les enroulements d'induit sur le rotor.

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