Formuła Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Moment odchylający to siła mechaniczna wywierana na igłę lub wskazówkę miernika w wyniku przyłożonego prądu lub napięcia, powodująca jej ruch i wskazanie mierzonej wielkości. Sprawdź FAQs
Td=VtIcos(Φ)dM|dθRp
Td - Odchylenie momentu obrotowego?Vt - Całkowite napięcie?I - Całkowity prąd?Φ - Kąt fazowy?dM|dθ - Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia?Rp - Rezystancja cewki ciśnieniowej?

Przykład Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym wygląda jak.

0.2182Edit=10Edit0.5Editcos(1.04Edit)0.35Edit4.06Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Elektronika i oprzyrządowanie » Category Obwody przyrządów pomiarowych » fx Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym

Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Td=VtIcos(Φ)dM|dθRp
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Td=10V0.5Acos(1.04rad)0.35H/rad4.06Ω
Następny krok Przygotuj się do oceny
Td=100.5cos(1.04)0.354.06
Następny krok Oceniać
Td=0.218198386738267N*m
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Td=0.2182N*m

Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym Formuła Elementy

Zmienne
Funkcje
Odchylenie momentu obrotowego
Moment odchylający to siła mechaniczna wywierana na igłę lub wskazówkę miernika w wyniku przyłożonego prądu lub napięcia, powodująca jej ruch i wskazanie mierzonej wielkości.
Symbol: Td
Pomiar: Moment obrotowyJednostka: N*m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Całkowite napięcie
Napięcie całkowite odnosi się do połączonego napięcia elektrycznego na wszystkich fazach wielofazowego układu elektrycznego.
Symbol: Vt
Pomiar: Potencjał elektrycznyJednostka: V
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Całkowity prąd
Prąd całkowity to suma prądu przepływającego przez cewkę obciążającą i ciśnieniową w obwodzie watomierza.
Symbol: I
Pomiar: Prąd elektrycznyJednostka: A
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Kąt fazowy
Kąt fazowy jest miarą różnicy fazy pomiędzy dwoma sygnałami okresowymi. Wskazuje, jak bardzo jeden sygnał wyprzedza lub opóźnia się w stosunku do innego.
Symbol: Φ
Pomiar: KątJednostka: rad
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia
Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia odnosi się do zmiany indukcyjności cewki lub cewki indukcyjnej w wyniku zmian kąta odchylenia.
Symbol: dM|dθ
Pomiar: Zmiana indukcyjności ze zmianą kątaJednostka: H/rad
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Rezystancja cewki ciśnieniowej
Rezystancję cewki ciśnieniowej definiuje się jako miarę oporu przepływu prądu w cewce ciśnieniowej watomierza.
Symbol: Rp
Pomiar: Odporność elektrycznaJednostka: Ω
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
cos
Cosinus kąta to stosunek przyprostokątnej przylegającej do kąta do przeciwprostokątnej trójkąta.
Składnia: cos(Angle)

Inne formuły w kategorii Obwód watomierza

​Iść Zasilanie metodą dwóch watomierzy
Pt=3VphI1cos(Φ)
​Iść Całkowita moc przy użyciu kąta phi
Pt=3VphIphcos(Φ)
​Iść Moc DC (w kategoriach napięcia)
Pt=VtI-(Vt2Rvm)
​Iść Zasilanie prądem stałym (w obecnych warunkach)
Pt=VtI-I2Ra

Jak ocenić Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym?

Ewaluator Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym używa Deflecting Torque = (Całkowite napięcie*Całkowity prąd*cos(Kąt fazowy)*Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia)/Rezystancja cewki ciśnieniowej do oceny Odchylenie momentu obrotowego, Wzór na moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym służy do obliczenia momentu odchylającego wytwarzanego przez watomierz elektrodynamiczny, gdy moment odchylający jest równoważony przez moment przywracający. Odchylenie momentu obrotowego jest oznaczona symbolem Td.

Jak ocenić Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym, wpisz Całkowite napięcie (Vt), Całkowity prąd (I), Kąt fazowy (Φ), Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia (dM|dθ) & Rezystancja cewki ciśnieniowej (Rp) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym

Jaki jest wzór na znalezienie Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym?
Formuła Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym jest wyrażona jako Deflecting Torque = (Całkowite napięcie*Całkowity prąd*cos(Kąt fazowy)*Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia)/Rezystancja cewki ciśnieniowej. Oto przykład: 0.218198 = (10*0.5*cos(1.04)*0.35)/4.06.
Jak obliczyć Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym?
Dzięki Całkowite napięcie (Vt), Całkowity prąd (I), Kąt fazowy (Φ), Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia (dM|dθ) & Rezystancja cewki ciśnieniowej (Rp) możemy znaleźć Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym za pomocą formuły - Deflecting Torque = (Całkowite napięcie*Całkowity prąd*cos(Kąt fazowy)*Zmiana indukcyjności wraz z kątem odchylenia)/Rezystancja cewki ciśnieniowej. W tej formule zastosowano także funkcje Cosinus (cos).
Czy Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym może być ujemna?
NIE, Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym zmierzona w Moment obrotowy Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym?
Wartość Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Newtonometr[N*m] dla wartości Moment obrotowy. Newton Centymetr[N*m], Milimetr niutona[N*m], Kiloniutonometr[N*m] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Moment odchylający w watomierzu elektrodynamicznym.
Copied!