Moc mechaniczna silnika synchronicznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc mechaniczna = Powrót EMF*Prąd twornika*cos(Kąt obciążenia-Różnica w fazach)
Pm = Eb*Ia*cos(α-Φs)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek przyprostokątnej przylegającej do kąta do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Moc mechaniczna - (Mierzone w Wat) - Moc mechaniczna jest iloczynem siły działającej na obiekt i jego prędkości lub iloczynem momentu obrotowego na wale i prędkości kątowej wału.
Powrót EMF - (Mierzone w Wolt) - Back EMF to napięcie generowane w silniku lub generatorze w wyniku ruchu twornika lub wirnika. Nazywa się to „wstecznym” polem elektromagnetycznym, ponieważ jego biegunowość jest przeciwna do przyłożonego napięcia.
Prąd twornika - (Mierzone w Amper) - Prąd twornika Silnik definiuje się jako prąd twornika powstający w silniku synchronicznym w wyniku obrotu wirnika.
Kąt obciążenia - (Mierzone w Radian) - Kąt obciążenia definiuje się jako różnicę między fazorami siły wstecznej a napięciem źródła lub napięciem na zaciskach.
Różnica w fazach - (Mierzone w Radian) - Różnica faz w silniku synchronicznym jest definiowana jako różnica kąta fazowego napięcia i prądu twornika silnika synchronicznego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Powrót EMF: 180 Wolt --> 180 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Prąd twornika: 3.7 Amper --> 3.7 Amper Nie jest wymagana konwersja
Kąt obciążenia: 57 Stopień --> 0.994837673636581 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Różnica w fazach: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pm = Eb*Ia*cos(α-Φs) --> 180*3.7*cos(0.994837673636581-0.5235987755982)
Ocenianie ... ...
Pm = 593.41034510948
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
593.41034510948 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
593.41034510948 593.4103 Wat <-- Moc mechaniczna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod utworzył ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath zweryfikował ten kalkulator i 1200+ więcej kalkulatorów!

Moc Kalkulatory

3-fazowa moc wejściowa silnika synchronicznego
​ LaTeX ​ Iść Zasilanie trójfazowe = sqrt(3)*Napięcie obciążenia*Wczytaj obecną*cos(Różnica w fazach)
Moc mechaniczna silnika synchronicznego
​ LaTeX ​ Iść Moc mechaniczna = Powrót EMF*Prąd twornika*cos(Kąt obciążenia-Różnica w fazach)
Moc wejściowa silnika synchronicznego
​ LaTeX ​ Iść Moc wejściowa = Prąd twornika*Napięcie*cos(Różnica w fazach)
Moc mechaniczna silnika synchronicznego podana moc wejściowa
​ LaTeX ​ Iść Moc mechaniczna = Moc wejściowa-Prąd twornika^2*Rezystancja twornika

Obwód silnika synchronicznego Kalkulatory

Prąd obciążenia silnika synchronicznego przy 3-fazowej mocy mechanicznej
​ LaTeX ​ Iść Wczytaj obecną = (Trójfazowa moc mechaniczna+3*Prąd twornika^2*Rezystancja twornika)/(sqrt(3)*Napięcie obciążenia*cos(Różnica w fazach))
Prąd twornika silnika synchronicznego przy 3-fazowej mocy mechanicznej
​ LaTeX ​ Iść Prąd twornika = sqrt((Zasilanie trójfazowe-Trójfazowa moc mechaniczna)/(3*Rezystancja twornika))
Prąd twornika silnika synchronicznego przy podanej mocy mechanicznej
​ LaTeX ​ Iść Prąd twornika = sqrt((Moc wejściowa-Moc mechaniczna)/Rezystancja twornika)
Prąd twornika silnika synchronicznego przy podanej mocy wejściowej
​ LaTeX ​ Iść Prąd twornika = Moc wejściowa/(cos(Różnica w fazach)*Napięcie)

Moc mechaniczna silnika synchronicznego Formułę

​LaTeX ​Iść
Moc mechaniczna = Powrót EMF*Prąd twornika*cos(Kąt obciążenia-Różnica w fazach)
Pm = Eb*Ia*cos(α-Φs)

Jakie są cechy silnika synchronicznego?

Silniki synchroniczne pracują ze stałą prędkością określoną przez częstotliwość zasilania i liczbę biegunów w silniku. Charakteryzują się wysokim współczynnikiem mocy, precyzyjną kontrolą prędkości, wymagają wzbudzenia wirnika prądem stałym oraz oferują wysoką wydajność i moment rozruchowy, dzięki czemu nadają się do dużych obciążeń.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!