Comment calculer la puissance du moteur lorsqu'il est utilisé comme générateur?

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Comment pouvez-vous calculer la quantité d'énergie qui peut être générée par un moteur lorsqu'il est utilisé comme générateur (comme un moteur utilisé dans une éolienne)?

La puissance dépend-elle de la vitesse de rotation de l'aimant? Dans l'affirmative, existe-t-il une équation qui vous permet de savoir, compte tenu du régime, quelle quantité d'énergie doit être générée?

De plus, comment puis-je tenir compte de facteurs limitants tels que la force de l'aimant (le déplacement d'une bobine autour d'un aimant plus puissant devrait donner plus de puissance que le déplacement d'une bobine autour d'un aimant plus faible)?

user510
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Pour chaque type de moteur / générateur, il existe des équations bien connues pour le couple . La puissance P est le couple T multiplié par la vitesse de rotation Ω : P = T Ω . TPTΩP=TΩ
Karlo
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@MWc Vous devriez développer un peu cela et en faire une réponse.
Chris Mueller

Réponses:

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Lorsqu'il est utilisé comme générateur, un moteur peut générer environ la même puissance qu'il nécessite pour fonctionner comme un moteur à la vitesse et au couple nominal.

En général, la tension produite par un générateur est directement proportionnelle à la vitesse. La puissance est proportionnelle à la tension multipliée par le courant. Le courant maximal qui peut être tiré d'un générateur est généralement une valeur fixe qui n'est pas déterminée par la vitesse. Par conséquent, la puissance qui peut être produite par un générateur est directement proportionnelle à la vitesse.

La modification de la force du champ magnétique (excitation de champ) a généralement pour effet d'augmenter ou de diminuer la tension générée.

Il existe un certain nombre de facteurs qui déterminent les limites d'un générateur pour un fonctionnement sûr. Ces facteurs sont généralement similaires entre le fonctionnement du moteur et celui du générateur. Ils doivent être pris en compte pour chaque type de machine, CA et CC, à champ bobiné et à aimant permanent, à induction et synchrone, ainsi que toutes les sous-catégories et les variations de conception.

Charles Cowie
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