Velocidade do Motor DC Série Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade do motor = (Tensão de alimentação-Corrente de armadura*(Resistência de armadura+Resistência de campo de derivação))/(Constante de construção da máquina*Fluxo magnético)
N = (Vs-Ia*(Ra+Rsh))/(Kf*Φ)
Esta fórmula usa 7 Variáveis
Variáveis Usadas
Velocidade do motor - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade do motor refere-se à velocidade de rotação de um motor, indicando a velocidade com que o eixo ou rotor do motor está girando.
Tensão de alimentação - (Medido em Volt) - A tensão de alimentação é a tensão de entrada que alimenta o circuito do motor CC. Afeta vários parâmetros do motor, como velocidade, torque e consumo de energia.
Corrente de armadura - (Medido em Ampere) - A corrente de armadura desempenha um papel crucial na determinação do desempenho e operação de um motor DC. Afeta a produção de torque, velocidade e eficiência do motor.
Resistência de armadura - (Medido em Ohm) - A resistência da armadura é a resistência ôhmica dos fios de enrolamento de cobre mais a resistência da escova em um motor elétrico de corrente contínua.
Resistência de campo de derivação - (Medido em Ohm) - Shunt Field Resistance é um dispositivo que cria um caminho com baixa resistência para que a corrente elétrica flua em um circuito de motor CC.
Constante de construção da máquina - Constante da construção da máquina é um termo constante que é calculado separadamente para tornar o cálculo menos complexo.
Fluxo magnético - (Medido em Weber) - O fluxo magnético (Φ) é o número de linhas de campo magnético que passam pelo núcleo magnético de um motor elétrico de corrente contínua.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de alimentação: 240 Volt --> 240 Volt Nenhuma conversão necessária
Corrente de armadura: 0.724 Ampere --> 0.724 Ampere Nenhuma conversão necessária
Resistência de armadura: 80 Ohm --> 80 Ohm Nenhuma conversão necessária
Resistência de campo de derivação: 0.11 Ohm --> 0.11 Ohm Nenhuma conversão necessária
Constante de construção da máquina: 1.135 --> Nenhuma conversão necessária
Fluxo magnético: 1.187 Weber --> 1.187 Weber Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
N = (Vs-Ia*(Ra+Rsh))/(Kf*Φ) --> (240-0.724*(80+0.11))/(1.135*1.187)
Avaliando ... ...
N = 135.09076671281
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
135.09076671281 Radiano por Segundo -->1290.02179737076 Revolução por minuto (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1290.02179737076 1290.022 Revolução por minuto <-- Velocidade do motor
(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!

Velocidade Calculadoras

Velocidade do Motor DC Série
​ LaTeX ​ Vai Velocidade do motor = (Tensão de alimentação-Corrente de armadura*(Resistência de armadura+Resistência de campo de derivação))/(Constante de construção da máquina*Fluxo magnético)
Velocidade angular do motor CC dada a potência de saída
​ LaTeX ​ Vai Velocidade Angular = Potência de saída/Torque

Velocidade do Motor DC Série Fórmula

​LaTeX ​Vai
Velocidade do motor = (Tensão de alimentação-Corrente de armadura*(Resistência de armadura+Resistência de campo de derivação))/(Constante de construção da máquina*Fluxo magnético)
N = (Vs-Ia*(Ra+Rsh))/(Kf*Φ)

Como funciona um motor de série DC?

Em um motor DC, o estator fornece um campo magnético giratório que aciona a rotação da armadura. Um motor DC simples usa um conjunto estacionário de ímãs no estator e uma bobina de fio com uma corrente passando por ela para gerar um campo eletromagnético alinhado com o centro da bobina.

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