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A resistência do enrolamento do motor refere-se à resistência elétrica inerente do fio ou bobina que compreende o enrolamento do motor.
ⓘ
Resistência do Enrolamento do Motor [R]
Quilohm
Megohm
Microhm
Miliohm
Ohm
Volt por Ampere
+10%
-10%
✖
Corrente Elétrica refere-se à corrente que flui através do enrolamento durante operações transitórias ou qualquer outra condição operacional. Esta corrente é normalmente medida em unidades de amperes (A).
ⓘ
Corrente elétrica [i]
Ampere
Centiampere
Deciampere
Hectoampere
Microampère
Miliamperes
Nanoampere
Picoampere
+10%
-10%
✖
O tempo necessário para a operação completa representa toda a duração da operação ou uma parte significativa dela. E é a duração durante a qual a integral está sendo calculada.
ⓘ
Tempo necessário para operação completa [T]
Bilhões de anos
Ciclo de 60 Hz AC
Ciclo de AC
Dia
Femtossegundo
Hora
Microssegundo
Milissegundo
Minuto
Mês
Nanossegundo
Picossegundo
Segundo
Svedberg
Semana
Ano
+10%
-10%
✖
A energia dissipada na operação transitória ocorre como resultado da resistência do material do enrolamento ao fluxo de corrente elétrica.
ⓘ
Energia Dissipada Durante Operação Transitória [E
t
]
Caloria (IT)
Caloria (th)
Electron-Volt
Gigajoule
Joule
Quilocaloria (IT)
Quilocaloria (th)
quilojoule
Quilowatt-hora
Megaelétron-Volt
Megajoule
Megawatt-hora
Microjoule
Medidor de Newton
Picojoule
Watt-Hour
Watt- Segunda
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Energia Dissipada Durante Operação Transitória Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia Dissipada em Operação Transitória
=
int
(
Resistência do Enrolamento do Motor
*(
Corrente elétrica
)^2,x,0,
Tempo necessário para operação completa
)
E
t
=
int
(
R
*(
i
)^2,x,0,
T
)
Esta fórmula usa
1
Funções
,
4
Variáveis
Funções usadas
int
- A integral definida pode ser usada para calcular a área líquida assinada, que é a área acima do eixo x menos a área abaixo do eixo x., int(expr, arg, from, to)
Variáveis Usadas
Energia Dissipada em Operação Transitória
-
(Medido em Joule)
- A energia dissipada na operação transitória ocorre como resultado da resistência do material do enrolamento ao fluxo de corrente elétrica.
Resistência do Enrolamento do Motor
-
(Medido em Ohm)
- A resistência do enrolamento do motor refere-se à resistência elétrica inerente do fio ou bobina que compreende o enrolamento do motor.
Corrente elétrica
-
(Medido em Ampere)
- Corrente Elétrica refere-se à corrente que flui através do enrolamento durante operações transitórias ou qualquer outra condição operacional. Esta corrente é normalmente medida em unidades de amperes (A).
Tempo necessário para operação completa
-
(Medido em Segundo)
- O tempo necessário para a operação completa representa toda a duração da operação ou uma parte significativa dela. E é a duração durante a qual a integral está sendo calculada.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Resistência do Enrolamento do Motor:
4.235 Ohm --> 4.235 Ohm Nenhuma conversão necessária
Corrente elétrica:
2.345 Ampere --> 2.345 Ampere Nenhuma conversão necessária
Tempo necessário para operação completa:
6.88 Segundo --> 6.88 Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
E
t
= int(R*(i)^2,x,0,T) -->
int
(4.235*(2.345)^2,x,0,6.88)
Avaliando ... ...
E
t
= 160.22399162
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
160.22399162 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
160.22399162
≈
160.224 Joule
<--
Energia Dissipada em Operação Transitória
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Energia Dissipada Durante Operação Transitória
Créditos
Criado por
Sidharth Raj
Instituto de Tecnologia do Patrimônio
( HITK)
,
Calcutá
Sidharth Raj criou esta calculadora e mais 10+ calculadoras!
Verificado por
banuprakash
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Bangalore
banuprakash verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
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Acionamentos de tração elétrica Calculadoras
Torque do Motor de Indução da Gaiola de Esquilo
LaTeX
Vai
Torque
= (
Constante
*
Tensão
^2*
Resistência do Rotor
)/((
Resistência do Estator
+
Resistência do Rotor
)^2+(
Reatância do estator
+
Reatância do Rotor
)^2)
Tensão de saída CC do retificador no inversor Scherbius dada a tensão de linha RMS do rotor
LaTeX
Vai
Voltagem de corrente contínua
= (3*
sqrt
(2))*(
Valor RMS da tensão da linha lateral do rotor
/
pi
)
Tensão de saída CC do retificador no inversor Scherbius dada a tensão máxima do rotor
LaTeX
Vai
Voltagem de corrente contínua
= 3*(
Tensão de Pico
/
pi
)
Tensão de saída CC do retificador no acionamento Scherbius Dada a tensão de linha RMS do rotor no escorregamento
LaTeX
Vai
Voltagem de corrente contínua
= 1.35*
Tensão de linha RMS do rotor com deslizamento
Ver mais >>
Energia Dissipada Durante Operação Transitória Fórmula
LaTeX
Vai
Energia Dissipada em Operação Transitória
=
int
(
Resistência do Enrolamento do Motor
*(
Corrente elétrica
)^2,x,0,
Tempo necessário para operação completa
)
E
t
=
int
(
R
*(
i
)^2,x,0,
T
)
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