Poznámka: Exponenty sú označené červenou farbou [ 2, -2, 1/2
Transformátory
Prevodový pomer transformátora p = U1/U2 = N1/N2 = I2/I1
Indukované napätie Ui1 = 4,44 * Bmax * SFe * f * N1 [ V; T, m2, Hz, -]
Počet závitov na 1 Volt - použijeme empirický vzorec N1V = 45/ SFe , kde SFe je prierez jadra v cm2.
Zdanlivý výkon transformátora S = Ui1* I1 = Ui2* I2 [VA; V,A]
Prúd I určíme z prúdovej hustoty I = J * S , kde J je prúdová hustota obvykle v rozpätí 2,5 až 3,5 A /mm2 a S je prierez vodiča v mm2. Čistý prierez jadra určíme z empirického vzťahu SFe = S1/2 [cm2; VA]
Pri rešpektovaní strát je obvykle Ui1 = 0,95 U1 a Ui2 = 1,05 U2 .
Asynchrónne stroje
Otáčky magnetického poľa statora pri točivom elektrickom stroji ns = 60*f1/p [ 1/min; Hz], kde p je počet pólových dvojíc.
Sklz asynchrónneho motora s = ( ns - n) /ns , kde n sú otáčky rotora
Sklzový kmitočet rotora f2 = s *f1
Točivý moment motora M = P/ω [ N*m ; W, rad/s] , kde P je výkon motora na hriadeli
M = P/ω = 9,55 * P/n ; ω= π*n/30 , kde n sú otáčky motora
Výkon motora je daný tiež vzťahom P = F * v , kde F je sila na obvode remenice s priemerom D a v je obvodová rýchlosť v = π*D*n/60
Moment je daný tiež vzťahom M = F * r , kde r je polomer remenice
Jednosmerné elektrické stroje
Indukované napätie v kotve Ui = c * Φ* n [V; -, Wb, 1/min]
Točivý moment M = k *Φ* IA [ N*m; -,Wb, A] , IA je prúd kotvy
Výkon P = Ui*IA = U*IA = M *w
Menovitý výkon PN = UN * IN [ W; V, A]