Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Der Leistungsfaktor eines Wechselstromnetzes ist definiert als das Verhältnis der vom Verbraucher aufgenommenen Wirkleistung zur im Stromkreis fließenden Scheinleistung. Überprüfen Sie FAQs
CosΦ=Pme(3Φ)+3Ia2Ra3VLIL
CosΦ - Leistungsfaktor?Pme(3Φ) - Dreiphasige mechanische Leistung?Ia - Ankerstrom?Ra - Ankerwiderstand?VL - Ladespannung?IL - Ladestrom?

Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung aus:.

0.866Edit=1056.2505Edit+33.7Edit212.85Edit3192Edit5.5Edit
Sie sind hier -

Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
CosΦ=Pme(3Φ)+3Ia2Ra3VLIL
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
CosΦ=1056.2505W+33.7A212.85Ω3192V5.5A
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
CosΦ=1056.2505+33.7212.8531925.5
Nächster Schritt Auswerten
CosΦ=0.866025403784439
Letzter Schritt Rundungsantwort
CosΦ=0.866

Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Leistungsfaktor
Der Leistungsfaktor eines Wechselstromnetzes ist definiert als das Verhältnis der vom Verbraucher aufgenommenen Wirkleistung zur im Stromkreis fließenden Scheinleistung.
Symbol: CosΦ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen -0.999 und 1.001 liegen.
Dreiphasige mechanische Leistung
Mechanische Dreiphasenleistung ist definiert als die Leistung, die von einem 3-Φ-Synchronmotor entwickelt wird, um die Welle zu drehen.
Symbol: Pme(3Φ)
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ankerstrom
Der Ankerstrommotor ist definiert als der Ankerstrom, der in einem Synchronmotor aufgrund der Drehung des Rotors entwickelt wird.
Symbol: Ia
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ankerwiderstand
Der Ankerwiderstand ist der ohmsche Widerstand der Kupferwicklungsdrähte plus Bürstenwiderstand in einem Elektromotor.
Symbol: Ra
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Ladespannung
Die Lastspannung ist definiert als die Spannung zwischen zwei Lastanschlüssen.
Symbol: VL
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ladestrom
Der Laststrom ist definiert als die Größe des Stroms, der einem Stromkreis durch die daran angeschlossene Last (elektrische Maschine) entnommen wird.
Symbol: IL
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Leistungsfaktor

​ge Leistungsfaktor des Synchronmotors bei gegebener Eingangsleistung
CosΦ=PinVIa
​ge Leistungsfaktor des Synchronmotors mit 3-Phasen-Eingangsleistung
CosΦ=Pin(3Φ)3VLIL

Andere Formeln in der Kategorie Leistungsfaktor und Phasenwinkel

​ge Ankerstrom des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung
Ia=Pin(3Φ)-Pme(3Φ)3Ra
​ge Ankerstrom des Synchronmotors bei gegebener Eingangsleistung
Ia=Pincos(Φs)V
​ge Ankerstrom des Synchronmotors bei gegebener mechanischer Leistung
Ia=Pin-PmRa
​ge Laststrom des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung
IL=Pme(3Φ)+3Ia2Ra3VLcos(Φs)

Wie wird Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung ausgewertet?

Der Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung-Evaluator verwendet Power Factor = (Dreiphasige mechanische Leistung+3*Ankerstrom^2*Ankerwiderstand)/(sqrt(3)*Ladespannung*Ladestrom), um Leistungsfaktor, Der Leistungsfaktor des Synchronmotors bei gegebener 3-phasiger mechanischer Leistungsformel ist definiert als das Verhältnis der von der Last aufgenommenen Wirkleistung zur im Stromkreis fließenden Scheinleistung auszuwerten. Leistungsfaktor wird durch das Symbol CosΦ gekennzeichnet.

Wie wird Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung zu verwenden, geben Sie Dreiphasige mechanische Leistung (Pme(3Φ)), Ankerstrom (Ia), Ankerwiderstand (Ra), Ladespannung (VL) & Ladestrom (IL) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung

Wie lautet die Formel zum Finden von Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung?
Die Formel von Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung wird als Power Factor = (Dreiphasige mechanische Leistung+3*Ankerstrom^2*Ankerwiderstand)/(sqrt(3)*Ladespannung*Ladestrom) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.866025 = (1056.2505+3*3.7^2*12.85)/(sqrt(3)*192*5.5).
Wie berechnet man Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung?
Mit Dreiphasige mechanische Leistung (Pme(3Φ)), Ankerstrom (Ia), Ankerwiderstand (Ra), Ladespannung (VL) & Ladestrom (IL) können wir Leistungsfaktor des Synchronmotors bei 3-phasiger mechanischer Leistung mithilfe der Formel - Power Factor = (Dreiphasige mechanische Leistung+3*Ankerstrom^2*Ankerwiderstand)/(sqrt(3)*Ladespannung*Ladestrom) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Leistungsfaktor?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Leistungsfaktor-
  • Power Factor=Input Power/(Voltage*Armature Current)OpenImg
  • Power Factor=Three Phase Input Power/(sqrt(3)*Load Voltage*Load Current)OpenImg
Copied!