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La corriente de armadura juega un papel crucial en la determinación del rendimiento y funcionamiento de un motor de CC. Afecta la producción de par, la velocidad y la eficiencia del motor. Marque FAQs
Ia=Vs-VaRa+Rsf
Ia - Corriente de armadura?Vs - Voltaje de suministro?Va - Voltaje de armadura?Ra - Resistencia de armadura?Rsf - Resistencia de campo en serie?

Ejemplo de Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje con Valores.

Así es como se ve la ecuación Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje con unidades.

Así es como se ve la ecuación Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje.

0.7355Edit=240Edit-180Edit80Edit+1.58Edit
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Eléctrico » Category Máquina » fx Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje

Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje?

Primer paso Considere la fórmula
Ia=Vs-VaRa+Rsf
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Ia=240V-180V80Ω+1.58Ω
Próximo paso Prepárese para evaluar
Ia=240-18080+1.58
Próximo paso Evaluar
Ia=0.735474380975729A
Último paso Respuesta de redondeo
Ia=0.7355A

Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje Fórmula Elementos

variables
Corriente de armadura
La corriente de armadura juega un papel crucial en la determinación del rendimiento y funcionamiento de un motor de CC. Afecta la producción de par, la velocidad y la eficiencia del motor.
Símbolo: Ia
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Voltaje de suministro
El voltaje de suministro es el voltaje de entrada que se alimenta al circuito del motor de CC. Afecta a varios parámetros del motor, como la velocidad, el par y el consumo de energía.
Símbolo: Vs
Medición: Potencial eléctricoUnidad: V
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Voltaje de armadura
El voltaje de armadura se describe haciendo uso de la ley de inducción de Faraday. El voltaje inducido de un circuito cerrado se describe como la tasa de cambio del flujo magnético a través de ese circuito cerrado.
Símbolo: Va
Medición: Potencial eléctricoUnidad: V
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Resistencia de armadura
La resistencia del inducido es la resistencia óhmica de los hilos de bobinado de cobre más la resistencia de las escobillas en un motor eléctrico de CC.
Símbolo: Ra
Medición: Resistencia electricaUnidad: Ω
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Resistencia de campo en serie
La resistencia de campo en serie es una resistencia como la resistencia de campo, pero está conectada a una serie con la armadura del generador de CC.
Símbolo: Rsf
Medición: Resistencia electricaUnidad: Ω
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Corriente de armadura

​Ir Corriente de armadura del motor de CC en serie Velocidad dada
Ia=Vs-ΦKfNRa+Rsf
​Ir Corriente de armadura del motor de CC en serie dada la potencia de entrada
Ia=PinVs
​Ir Corriente de armadura del motor de CC en serie
Ia=τKfΦ

¿Cómo evaluar Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje?

El evaluador de Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje usa Armature Current = (Voltaje de suministro-Voltaje de armadura)/(Resistencia de armadura+Resistencia de campo en serie) para evaluar Corriente de armadura, La corriente de inducido del motor de CC en serie que usa voltaje se define como la corriente que fluye hacia el devanado del inducido del motor de CC en serie. Corriente de armadura se indica mediante el símbolo Ia.

¿Cómo evaluar Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje, ingrese Voltaje de suministro (Vs), Voltaje de armadura (Va), Resistencia de armadura (Ra) & Resistencia de campo en serie (Rsf) y presione el botón calcular.

FAQs en Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje

¿Cuál es la fórmula para encontrar Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje?
La fórmula de Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje se expresa como Armature Current = (Voltaje de suministro-Voltaje de armadura)/(Resistencia de armadura+Resistencia de campo en serie). Aquí hay un ejemplo: 0.726568 = (240-180)/(80+1.58).
¿Cómo calcular Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje?
Con Voltaje de suministro (Vs), Voltaje de armadura (Va), Resistencia de armadura (Ra) & Resistencia de campo en serie (Rsf) podemos encontrar Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje usando la fórmula - Armature Current = (Voltaje de suministro-Voltaje de armadura)/(Resistencia de armadura+Resistencia de campo en serie).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Corriente de armadura?
Estas son las diferentes formas de calcular Corriente de armadura-
  • Armature Current=(Supply Voltage-Magnetic Flux*Constant of Machine Construction*Motor Speed)/(Armature Resistance+Series Field Resistance)OpenImg
  • Armature Current=Input Power/Supply VoltageOpenImg
  • Armature Current=sqrt(Torque/(Constant of Machine Construction*Magnetic Flux))OpenImg
¿Puede el Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje ser negativo?
Sí, el Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje, medido en Corriente eléctrica poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje?
Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje generalmente se mide usando Amperio[A] para Corriente eléctrica. Miliamperio[A], Microamperio[A], centiamperio[A] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Corriente de armadura del motor de CC en serie que usa voltaje.
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