Corrente do rotor no motor de indução Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente do Rotor = (Escorregar*EMF induzido)/sqrt(Resistência do Rotor por Fase^2+(Escorregar*Reatância do Rotor por Fase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)
Esta fórmula usa 1 Funções, 5 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Corrente do Rotor - (Medido em Ampere) - A corrente do rotor refere-se ao fluxo de corrente elétrica no rotor de uma máquina elétrica, como um motor ou gerador elétrico.
Escorregar - Deslizamento no motor de indução é a velocidade relativa entre o fluxo magnético rotativo e o rotor expressa em termos de velocidade síncrona por unidade. É uma quantidade adimensional.
EMF induzido - (Medido em Volt) - EMF induzida é a EMF gerada devido ao movimento.
Resistência do Rotor por Fase - (Medido em Ohm) - A Resistência do Rotor por Fase é a resistência elétrica de cada enrolamento de fase no rotor de um gerador CA trifásico.
Reatância do Rotor por Fase - (Medido em Ohm) - A reatância do rotor por fase é a reatância elétrica de cada enrolamento de fase no rotor de um gerador CA trifásico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Escorregar: 0.19 --> Nenhuma conversão necessária
EMF induzido: 67.3 Volt --> 67.3 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistência do Rotor por Fase: 56 Ohm --> 56 Ohm Nenhuma conversão necessária
Reatância do Rotor por Fase: 89 Ohm --> 89 Ohm Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2) --> (0.19*67.3)/sqrt(56^2+(0.19*89)^2)
Avaliando ... ...
Ir = 0.218590838487781
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.218590838487781 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.218590838487781 0.218591 Ampere <-- Corrente do Rotor
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod criou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath verificou esta calculadora e mais 1200+ calculadoras!

Atual Calculadoras

Corrente do rotor no motor de indução dada a tensão do estator
​ Vai Corrente do Rotor = (Escorregar*Relação de giro*Tensão do estator)/sqrt(Resistência do Rotor por Fase^2+(Escorregar*Reatância do Rotor por Fase)^2)
Corrente de Armadura dada Potência no Motor de Indução
​ Vai Corrente de armadura = Potência de saída/Tensão de armadura
Corrente de campo usando corrente de carga no motor de indução
​ Vai Campo atual = Corrente de armadura-Carregar corrente
Corrente de carga no motor de indução
​ Vai Carregar corrente = Corrente de armadura-Campo atual

Circuito do Motor de Indução Calculadoras

Corrente do rotor no motor de indução
​ Vai Corrente do Rotor = (Escorregar*EMF induzido)/sqrt(Resistência do Rotor por Fase^2+(Escorregar*Reatância do Rotor por Fase)^2)
Corrente de Armadura dada Potência no Motor de Indução
​ Vai Corrente de armadura = Potência de saída/Tensão de armadura
Corrente de campo usando corrente de carga no motor de indução
​ Vai Campo atual = Corrente de armadura-Carregar corrente
Corrente de carga no motor de indução
​ Vai Carregar corrente = Corrente de armadura-Campo atual

Corrente do rotor no motor de indução Fórmula

Corrente do Rotor = (Escorregar*EMF induzido)/sqrt(Resistência do Rotor por Fase^2+(Escorregar*Reatância do Rotor por Fase)^2)
Ir = (s*Ei)/sqrt(Rr(ph)^2+(s*Xr(ph))^2)

Qual é a principal diferença entre a corrente de campo e a corrente de armadura?

Corrente de campo - A corrente flui no enrolamento de campo ou enrolamento estacionário do motor ou gerador é chamada de corrente de campo. Corrente de armadura - Fluxos de corrente no enrolamento de armadura ou enrolamento rotativo do motor ou gerador é chamado de corrente de armadura.

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