Couple de déviation dans le wattmètre électrodynamique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Couple de déviation = (Tension totale*Courant total*cos(Angle de phase)*Changement d'inductance avec l'angle de déviation)/Résistance de la bobine de pression
Td = (Vt*I*cos(Φ)*dM|dθ)/Rp
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Couple de déviation - (Mesuré en Newton-mètre) - Le couple de déviation est la force mécanique exercée sur l'aiguille ou l'aiguille d'un compteur en raison d'un courant ou d'une tension appliqué, le faisant se déplacer et indiquer la quantité mesurée.
Tension totale - (Mesuré en Volt) - La tension totale fait référence à la tension électrique combinée sur toutes les phases d'un système électrique multiphasé.
Courant total - (Mesuré en Ampère) - Le courant total est la somme du courant circulant à travers la bobine de charge et de pression dans un circuit de wattmètre.
Angle de phase - (Mesuré en Radian) - L'angle de phase est la mesure de la différence de phase entre deux signaux périodiques. Il indique à quel point un signal est en avance ou en retard par rapport à un autre.
Changement d'inductance avec l'angle de déviation - (Mesuré en Henry Per Radian) - Le changement d'inductance avec l'angle de déviation fait référence à la variation de l'inductance d'une bobine ou d'un inducteur en raison de changements dans l'angle de déviation.
Résistance de la bobine de pression - (Mesuré en Ohm) - La résistance de la bobine de pression est définie comme une mesure de l'opposition au flux de courant dans la bobine de pression du wattmètre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension totale: 10 Volt --> 10 Volt Aucune conversion requise
Courant total: 0.5 Ampère --> 0.5 Ampère Aucune conversion requise
Angle de phase: 1.04 Radian --> 1.04 Radian Aucune conversion requise
Changement d'inductance avec l'angle de déviation: 0.35 Henry Per Radian --> 0.35 Henry Per Radian Aucune conversion requise
Résistance de la bobine de pression: 4.06 Ohm --> 4.06 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Td = (Vt*I*cos(Φ)*dM|dθ)/Rp --> (10*0.5*cos(1.04)*0.35)/4.06
Évaluer ... ...
Td = 0.218198386738267
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.218198386738267 Newton-mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.218198386738267 0.218198 Newton-mètre <-- Couple de déviation
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nikita Suryawanshi
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

15 Circuit wattmètre Calculatrices

Angle de déviation dans le wattmètre électrodynamique
​ Aller Angle de déviation = (Courant total*Courant de bobine de pression*cos(Angle de phase)*Changement d'inductance avec l'angle de déviation)/(Constante de ressort)
Couple de déviation dans le wattmètre électrodynamique
​ Aller Couple de déviation = (Tension totale*Courant total*cos(Angle de phase)*Changement d'inductance avec l'angle de déviation)/Résistance de la bobine de pression
Résistance de la bobine de pression wattmètre
​ Aller Résistance de la bobine de pression = (Tension induite dans l'enroulement secondaire 2-(Courant de bobine de pression*Résistance de la bobine de l'enroulement secondaire 1))/Courant de bobine de pression
Résistance de la bobine S1
​ Aller Résistance de la bobine de l'enroulement secondaire 1 = (Tension induite dans l'enroulement secondaire 2-(Courant de bobine de pression*Résistance de la bobine de pression))/Courant de bobine de pression
Puissance totale pour wattmètre triphasé
​ Aller Pouvoir total = (Tension monophasée*Courant monophasé)+(Tension biphasée*Courant biphasé)+(Tension triphasée*Courant triphasé)
Perte totale de cuivre dans le circuit d'enroulement secondaire
​ Aller Perte de cuivre dans l'enroulement secondaire = (Tension induite dans l'enroulement secondaire 2^2)/(Résistance de la bobine de l'enroulement secondaire 1+Résistance de la bobine de pression)
Courant dans le circuit de la bobine de pression
​ Aller Courant de bobine de pression = Tension induite dans l'enroulement secondaire 2/(Résistance de la bobine de pression+Résistance de la bobine de l'enroulement secondaire 1)
Tension induite en S2
​ Aller Tension induite dans l'enroulement secondaire 2 = Courant de bobine de pression*(Résistance de la bobine de pression+Résistance de la bobine de l'enroulement secondaire 1)
Puissance utilisant la méthode à deux wattmètres
​ Aller Pouvoir total = sqrt(3)*Tension de phase totale*Courant monophasé*cos(Angle de phase)
Alimentation CC (en termes actuels)
​ Aller Pouvoir total = Tension totale*Courant total-Courant total^2*Résistance de l'ampèremètre
Alimentation CC (en termes de tension)
​ Aller Pouvoir total = Tension totale*Courant total-(Tension totale^2/Résistance du voltmètre)
Puissance totale en utilisant l'angle phi
​ Aller Pouvoir total = 3*Tension de phase totale*Courant total de phase*cos(Angle de phase)
Puissance CA
​ Aller Alimentation CA instantanée = Tension totale*Valeur RMS actuelle*cos(Angle de phase)
Lecture du wattmètre
​ Aller Lecture du wattmètre = (Tension de bobine de pression*Perte de fer)/(Différence potentielle)
Tension appliquée à la bobine de pression du wattmètre
​ Aller Tension de bobine de pression = (Lecture du wattmètre*Différence potentielle)/Perte de fer

Couple de déviation dans le wattmètre électrodynamique Formule

Couple de déviation = (Tension totale*Courant total*cos(Angle de phase)*Changement d'inductance avec l'angle de déviation)/Résistance de la bobine de pression
Td = (Vt*I*cos(Φ)*dM|dθ)/Rp

Comment compenser la perte de puissance dans un wattmètre de type ED?

La compensation se fait en enroulant une bobine autour de la bobine de courant / fixe. Cette bobine s'oppose au champ de la bobine de courant et crée son propre champ proportionnel au courant. Cela donne un champ de résultat uniquement en raison du courant total.

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