Courant d'induit du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant d'induit = sqrt((Puissance d'entrée triphasée-Puissance mécanique triphasée)/(3*Résistance d'induit))
Ia = sqrt((Pin(3Φ)-Pme(3Φ))/(3*Ra))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Courant d'induit - (Mesuré en Ampère) - Le courant d'induit du moteur est défini comme le courant d'induit développé dans un moteur synchrone en raison de la rotation du rotor.
Puissance d'entrée triphasée - (Mesuré en Watt) - La puissance d'entrée triphasée est définie comme la puissance triphasée fournie à un moteur synchrone.
Puissance mécanique triphasée - (Mesuré en Watt) - La puissance mécanique triphasée est définie comme la puissance développée par un moteur synchrone 3-Φ pour faire tourner l'arbre.
Résistance d'induit - (Mesuré en Ohm) - La résistance d'induit est la résistance ohmique des fils de bobinage en cuivre plus la résistance des balais dans un moteur électrique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance d'entrée triphasée: 1584 Watt --> 1584 Watt Aucune conversion requise
Puissance mécanique triphasée: 1056.2505 Watt --> 1056.2505 Watt Aucune conversion requise
Résistance d'induit: 12.85 Ohm --> 12.85 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ia = sqrt((Pin(3Φ)-Pme(3Φ))/(3*Ra)) --> sqrt((1584-1056.2505)/(3*12.85))
Évaluer ... ...
Ia = 3.7
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.7 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.7 Ampère <-- Courant d'induit
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
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Courant Calculatrices

Courant de charge du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée
​ LaTeX ​ Aller Courant de charge = (Puissance mécanique triphasée+3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit)/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
Courant de charge du moteur synchrone utilisant une alimentation d'entrée triphasée
​ LaTeX ​ Aller Courant de charge = Puissance d'entrée triphasée/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
Courant d'induit du moteur synchrone compte tenu de la puissance mécanique
​ LaTeX ​ Aller Courant d'induit = sqrt((La puissance d'entrée-Puissance mécanique)/Résistance d'induit)
Courant d'induit du moteur synchrone étant donné la puissance d'entrée
​ LaTeX ​ Aller Courant d'induit = La puissance d'entrée/(cos(Différence de phase)*Tension)

Circuit moteur synchrone Calculatrices

Courant de charge du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée
​ LaTeX ​ Aller Courant de charge = (Puissance mécanique triphasée+3*Courant d'induit^2*Résistance d'induit)/(sqrt(3)*Tension de charge*cos(Différence de phase))
Courant d'induit du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée
​ LaTeX ​ Aller Courant d'induit = sqrt((Puissance d'entrée triphasée-Puissance mécanique triphasée)/(3*Résistance d'induit))
Courant d'induit du moteur synchrone compte tenu de la puissance mécanique
​ LaTeX ​ Aller Courant d'induit = sqrt((La puissance d'entrée-Puissance mécanique)/Résistance d'induit)
Courant d'induit du moteur synchrone étant donné la puissance d'entrée
​ LaTeX ​ Aller Courant d'induit = La puissance d'entrée/(cos(Différence de phase)*Tension)

Courant d'induit du moteur synchrone donné puissance mécanique triphasée Formule

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Courant d'induit = sqrt((Puissance d'entrée triphasée-Puissance mécanique triphasée)/(3*Résistance d'induit))
Ia = sqrt((Pin(3Φ)-Pme(3Φ))/(3*Ra))

Comment fonctionne un moteur synchrone ?

Le fonctionnement des moteurs synchrones dépend de l'interaction du champ magnétique du stator avec le champ magnétique du rotor. Le stator contient 3 enroulements de phase et est alimenté en 3 phases. Ainsi, l'enroulement du stator produit un champ magnétique rotatif à 3 phases.

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