Flux d'induit par pôle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Flux d'induit par pôle = Flux total par pôle/Facteur de fuite
Φa = Φt/α
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Flux d'induit par pôle - (Mesuré en Weber) - Le flux d'induit par pôle est l'intensité du champ magnétique généré par l'enroulement d'induit dans une machine électrique par pôle, crucial pour induire la force électromotrice et faciliter la production de couple.
Flux total par pôle - (Mesuré en Weber) - Le flux total par pôle fait référence à la quantité globale de flux magnétique traversant un seul pôle magnétique dans une machine électrique ou un transformateur.
Facteur de fuite - Le facteur de fuite est défini comme le flux magnétique qui ne suit pas le chemin particulièrement prévu dans un circuit magnétique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Flux total par pôle: 9.8 Weber --> 9.8 Weber Aucune conversion requise
Facteur de fuite: 1.15 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Φa = Φt/α --> 9.8/1.15
Évaluer ... ...
Φa = 8.52173913043478
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
8.52173913043478 Weber --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
8.52173913043478 8.521739 Weber <-- Flux d'induit par pôle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

10+ Flux magnétique Calculatrices

Intensité du champ au centre
​ Aller Champ magnétique = (Nombre de tours de bobine*Courant électrique*cos(Angle d'inclinaison))/Longueur du solénoïde
Densité de flux maximale
​ Aller Densité de flux maximale = (Perte d'hystérésis par unité de volume/(Fréquence*Coefficient d'hystérésis))^(1/Coefficient de Steinmetz)
Densité de flux de la traversée du champ à la bande
​ Aller Densité de flux = (Tension de sortie*Épaisseur de bande)/(Coefficient de Hall*Courant électrique)
Liaisons de flux de la bobine secondaire
​ Aller Liaison de flux de bobine secondaire = Champ magnétique*Zone de bobine secondaire
Lien de flux de la bobine de recherche
​ Aller Liaison de flux de bobine secondaire = Courant électrique*Inductance mutuelle
Densité de flux au centre du solénoïde
​ Aller Champ magnétique du solénoïde = [Permeability-vacuum]*Champ magnétique
Flux dans le circuit magnétique
​ Aller Flux magnétique = Force magnétomotrice/Réticence du circuit magnétique
Flux d'induit par pôle
​ Aller Flux d'induit par pôle = Flux total par pôle/Facteur de fuite
Flux total par pôle
​ Aller Flux total par pôle = Flux d'induit par pôle*Facteur de fuite
Facteur de fuite
​ Aller Facteur de fuite = Flux total par pôle/Flux d'induit par pôle

Flux d'induit par pôle Formule

Flux d'induit par pôle = Flux total par pôle/Facteur de fuite
Φa = Φt/α

Pourquoi les lignes de champ magnétique sont-elles des courbes fermées?

Les lignes de champ magnétique sont des courbes continues fermées. Ils divergent du pôle nord d'un barreau magnétique et convergent vers son pôle sud. À l'intérieur de l'aimant, ils se déplacent du pôle sud au pôle nord.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!