Sekundärwicklungswiderstand bei gegebener Impedanz der Sekundärwicklung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstand der Sekundärseite = sqrt(Impedanz der Sekundärseite^2-Sekundäre Streureaktanz^2)
R2 = sqrt(Z2^2-XL2^2)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Widerstand der Sekundärseite - (Gemessen in Ohm) - Widerstand der Sekundärwicklung ist der Widerstand der Sekundärwicklung.
Impedanz der Sekundärseite - (Gemessen in Ohm) - Die Impedanz der Sekundärwicklung ist die Impedanz, die Sie für das an die Sekundärseite des Transformators angeschlossene Gerät erwarten.
Sekundäre Streureaktanz - (Gemessen in Ohm) - Die sekundäre Streureaktanz eines Transformators ergibt sich aus der Tatsache, dass der gesamte von einer Wicklung erzeugte Fluss nicht mit der anderen Wicklung verbunden ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Impedanz der Sekundärseite: 25.92 Ohm --> 25.92 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Sekundäre Streureaktanz: 0.95 Ohm --> 0.95 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R2 = sqrt(Z2^2-XL2^2) --> sqrt(25.92^2-0.95^2)
Auswerten ... ...
R2 = 25.9025848131031
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
25.9025848131031 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
25.9025848131031 25.90258 Ohm <-- Widerstand der Sekundärseite
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

Widerstand Taschenrechner

Widerstand der Primärseite in der Sekundärseite unter Verwendung des äquivalenten Widerstands von der Sekundärseite
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand von Primär in Sekundär = Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite-Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite
Äquivalenter Widerstand des Transformators von der Sekundärseite
​ LaTeX ​ Gehen Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite = Widerstand von Primär in Sekundär+Widerstand der Sekundärseite
Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite unter Verwendung des äquivalenten Widerstands von der Primärseite
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Transformator-Design Taschenrechner

Bereich des Kerns mit in der Sekundärwicklung induzierter EMF
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Bereich des Kerns mit in der Primärwicklung induzierter EMF
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Maximaler Kernfluss
​ LaTeX ​ Gehen Maximaler Kernfluss = Maximale Flussdichte*Bereich des Kerns

Sekundärwicklungswiderstand bei gegebener Impedanz der Sekundärwicklung Formel

​LaTeX ​Gehen
Widerstand der Sekundärseite = sqrt(Impedanz der Sekundärseite^2-Sekundäre Streureaktanz^2)
R2 = sqrt(Z2^2-XL2^2)

Welche Art von Wicklung wird in einem Transformator verwendet?

Beim Kerntyp wickeln wir die Primär- und Sekundärwicklungen an den äußeren Gliedmaßen an, und beim Schalentyp platzieren wir die Primär- und Sekundärwicklungen an den inneren Gliedmaßen. Wir verwenden konzentrische Wicklungen in Kerntransformatoren. Wir platzieren eine Niederspannungswicklung in der Nähe des Kerns. Um jedoch die Leckreaktanz zu verringern, können Wicklungen verschachtelt werden.

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