Calculatrice A à Z
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Docteur moteur
Caractéristiques de la machine à courant continu
Générateur CC
⤿
Caractéristiques du moteur CC
Moteur série CC
Moteur shunt CC
✖
Le nombre de pôles est défini comme le nombre de pôles dans une machine électrique pour la génération de flux.
ⓘ
Nombre de pôles [n]
+10%
-10%
✖
La vitesse du moteur est la vitesse du rotor (moteur).
ⓘ
Vitesse du moteur [N]
degré / journée
degré / heure
degré / minute
degré / mois
Degré par seconde
degré / semaine
Diplôme par an
radian / jour
radian / heure
Radian par minute
radian / mois
Radian par seconde
radian / semaine
radian / an
Révolution par jour
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
+10%
-10%
✖
La fréquence est le nombre d'occurrences d'un événement répétitif par unité de temps pour un signal électrique.
ⓘ
Fréquence du moteur à courant continu Vitesse donnée [f]
Attohertz
Beats / Minute
centihertz
Cycle / Seconde
Décahertz
Décihertz
Exahertz
Femtohertz
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Microhertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par jour
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
Yottahertz
Zettahertz
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Fréquence du moteur à courant continu Vitesse donnée
Formule
`"f" = ("n"*"N")/120`
Exemple
`"4.502949Hz"=("4"*"1290rev/min")/120`
Calculatrice
LaTeX
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👍
Télécharger Caractéristiques du moteur CC Formules PDF
Fréquence du moteur à courant continu Vitesse donnée Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence
= (
Nombre de pôles
*
Vitesse du moteur
)/120
f
= (
n
*
N
)/120
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Fréquence
-
(Mesuré en Hertz)
- La fréquence est le nombre d'occurrences d'un événement répétitif par unité de temps pour un signal électrique.
Nombre de pôles
- Le nombre de pôles est défini comme le nombre de pôles dans une machine électrique pour la génération de flux.
Vitesse du moteur
-
(Mesuré en Radian par seconde)
- La vitesse du moteur est la vitesse du rotor (moteur).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de pôles:
4 --> Aucune conversion requise
Vitesse du moteur:
1290 Révolutions par minute --> 135.088484097482 Radian par seconde
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
f = (n*N)/120 -->
(4*135.088484097482)/120
Évaluer ... ...
f
= 4.50294946991607
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.50294946991607 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
4.50294946991607
≈
4.502949 Hertz
<--
Fréquence
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Caractéristiques du moteur CC
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Fréquence du moteur à courant continu Vitesse donnée
Crédits
Créé par
Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma
(VGEC)
,
Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
Vérifié par
Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista
(Pune)
,
Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!
<
25 Caractéristiques du moteur CC Calculatrices
Tension d'alimentation donnée Rendement global du moteur à courant continu
Aller
Tension d'alimentation
= ((
Courant électrique
-
Courant de champ shunté
)^2*
Résistance d'induit
+
Pertes mécaniques
+
Pertes de base
)/(
Courant électrique
*(1-
L'efficacité globale
))
Rendement global du moteur à courant continu compte tenu de la puissance d'entrée
Aller
L'efficacité globale
= (
La puissance d'entrée
-(
Perte de cuivre d'induit
+
Pertes de cuivre sur le terrain
+
Perte de pouvoir
))/
La puissance d'entrée
Constante de construction de la machine du moteur à courant continu
Aller
Constante de construction de machines
= (
Tension d'alimentation
-
Courant d'induit
*
Résistance d'induit
)/(
Flux magnétique
*
Vitesse du moteur
)
Vitesse du moteur du moteur à courant continu Flux donné
Aller
Vitesse du moteur
= (
Tension d'alimentation
-
Courant d'induit
*
Résistance d'induit
)/(
Constante de construction de machines
*
Flux magnétique
)
Flux magnétique du moteur à courant continu
Aller
Flux magnétique
= (
Tension d'alimentation
-
Courant d'induit
*
Résistance d'induit
)/(
Constante de construction de machines
*
Vitesse du moteur
)
Équation EMF arrière du moteur à courant continu
Aller
CEM arrière
= (
Nombre de pôles
*
Flux magnétique
*
Nombre de conducteurs
*
Vitesse du moteur
)/(60*
Nombre de chemins parallèles
)
Vitesse du moteur du moteur à courant continu
Aller
Vitesse du moteur
= (60*
Nombre de chemins parallèles
*
CEM arrière
)/(
Nombre de conducteurs
*
Nombre de pôles
*
Flux magnétique
)
Courant d'induit du moteur à courant continu
Aller
Courant d'induit
=
Tension d'induit
/(
Constante de construction de machines
*
Flux magnétique
*
Vitesse angulaire
)
Tension d'alimentation donnée Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller
Tension d'alimentation
= (
Vitesse angulaire
*
Couple d'induit
)/(
Courant d'induit
*
Efficacité électrique
)
Courant d'induit donné Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller
Courant d'induit
= (
Vitesse angulaire
*
Couple d'induit
)/(
Tension d'alimentation
*
Efficacité électrique
)
Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller
Efficacité électrique
= (
Couple d'induit
*
Vitesse angulaire
)/(
Tension d'alimentation
*
Courant d'induit
)
Vitesse angulaire donnée Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller
Vitesse angulaire
= (
Efficacité électrique
*
Tension d'alimentation
*
Courant d'induit
)/
Couple d'induit
Couple d'induit donné Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller
Couple d'induit
= (
Courant d'induit
*
Tension d'alimentation
*
Efficacité électrique
)/
Vitesse angulaire
Puissance mécanique développée dans le moteur à courant continu compte tenu de la puissance d'entrée
Aller
Puissance mécanique
=
La puissance d'entrée
-(
Courant d'induit
^2*
Résistance d'induit
)
Perte de puissance totale compte tenu de l'efficacité globale du moteur à courant continu
Aller
Perte de pouvoir
=
La puissance d'entrée
-
L'efficacité globale
*
La puissance d'entrée
Puissance convertie en fonction du rendement électrique du moteur à courant continu
Aller
Puissance convertie
=
Efficacité électrique
*
La puissance d'entrée
Puissance d'entrée donnée Efficacité électrique du moteur à courant continu
Aller
La puissance d'entrée
=
Puissance convertie
/
Efficacité électrique
Puissance de sortie donnée Efficacité globale du moteur à courant continu
Aller
Puissance de sortie
=
La puissance d'entrée
*
L'efficacité globale
Efficacité globale du moteur à courant continu
Aller
L'efficacité globale
=
Puissance mécanique
/
La puissance d'entrée
Couple d'induit donné Efficacité mécanique du moteur à courant continu
Aller
Couple d'induit
=
Efficacité mécanique
*
Couple moteur
Couple moteur donné Efficacité mécanique du moteur à courant continu
Aller
Couple moteur
=
Couple d'induit
/
Efficacité mécanique
Efficacité mécanique du moteur à courant continu
Aller
Efficacité mécanique
=
Couple d'induit
/
Couple moteur
Fréquence du moteur à courant continu Vitesse donnée
Aller
Fréquence
= (
Nombre de pôles
*
Vitesse du moteur
)/120
Perte de noyau donnée Perte mécanique du moteur à courant continu
Aller
Pertes de base
=
Perte constante
-
Pertes mécaniques
Pertes constantes compte tenu de la perte mécanique
Aller
Perte constante
=
Pertes de base
+
Pertes mécaniques
Fréquence du moteur à courant continu Vitesse donnée Formule
Fréquence
= (
Nombre de pôles
*
Vitesse du moteur
)/120
f
= (
n
*
N
)/120
Comment trouvez-vous la fréquence lorsque la vitesse est donnée?
fréquence = nombre de pôles * vitesse / 120 ici, la fréquence est en hz la vitesse est en RPM
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