Klemmenspannung im Leerlauf Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Klemmenspannung ohne Last = (Primärspannung*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite)/Anzahl der Runden in der Grundschule
Vno-load = (V1*N2)/N1
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Klemmenspannung ohne Last - (Gemessen in Volt) - Die Leerlaufklemmenspannung ist die Leerlaufspannung, wenn Nullstrom aus der Versorgung gezogen wird. Bei unbelastetem Stromkreis ist die Klemmenspannung gleich Null.
Primärspannung - (Gemessen in Volt) - Primärspannung bezeichnet den Spannungspegel an Einrichtungen, an denen elektrische Energie entnommen oder abgegeben wird, im Allgemeinen auf einem Pegel zwischen 12 kV und 33 kV, aber immer zwischen 2 kV und 50 kV.
Anzahl der Windungen in der Sekundärseite - Die Anzahl der Windungen in der Sekundärwicklung ist die Anzahl der Windungen der Sekundärwicklung ist die Wicklung eines Transformators.
Anzahl der Runden in der Grundschule - Die Anzahl der Windungen in der Primärwicklung ist die Anzahl der Windungen der Primärwicklung ist die Wicklung eines Transformators.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Primärspannung: 240 Volt --> 240 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Windungen in der Sekundärseite: 24 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Runden in der Grundschule: 20 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vno-load = (V1*N2)/N1 --> (240*24)/20
Auswerten ... ...
Vno-load = 288
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
288 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
288 Volt <-- Klemmenspannung ohne Last
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Satyajit Dan
Guru Nanak Institut für Technologie (GNIT), Kalkutta
Satyajit Dan hat diesen Rechner und 5 weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Swetha Samavedam
Technologische Universität von Delhi (DTU), Delhi
Swetha Samavedam hat diesen Rechner und 10 weitere Rechner verifiziert!

Spannung und EMF Taschenrechner

Ausgangsspannung aufgrund von in der Sekundärwicklung induzierter EMF
​ Gehen Sekundärspannung = EMF induziert in Sekundärseite-Sekundärstrom*Impedanz der Sekundärseite
Eingangsspannung bei EMF-Induktion in der Primärwicklung
​ Gehen Primärspannung = EMF induziert in der Grundschule+Primärstrom*Impedanz von Primär
In der Sekundärwicklung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis induzierte EMF
​ Gehen EMF induziert in Sekundärseite = EMF induziert in der Grundschule*Transformationsverhältnis
EMF induziert in der Primärwicklung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis
​ Gehen EMF induziert in der Grundschule = EMF induziert in Sekundärseite/Transformationsverhältnis

Transformatorschaltung Taschenrechner

Äquivalente Reaktanz des Transformators von der Primärseite
​ Gehen Äquivalente Reaktanz von Primär = Primäre Streureaktanz+Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite
Äquivalente Reaktanz des Transformators von der Sekundärseite
​ Gehen Äquivalente Reaktanz von der Sekundärseite = Sekundäre Streureaktanz+Reaktanz von Primär in Sekundär
Primäre Leckreaktanz
​ Gehen Primäre Streureaktanz = Reaktanz von Primär in Sekundär/(Transformationsverhältnis^2)
Reaktanz der Primärwicklung in der Sekundärwicklung
​ Gehen Reaktanz von Primär in Sekundär = Primäre Streureaktanz*Transformationsverhältnis^2

Klemmenspannung im Leerlauf Formel

Klemmenspannung ohne Last = (Primärspannung*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite)/Anzahl der Runden in der Grundschule
Vno-load = (V1*N2)/N1

Was ist Wicklung in Transformator?

Transformatoren haben zwei Wicklungen, die Primärwicklung und die Sekundärwicklung. Die Primärwicklung ist die Spule, die Strom aus der Quelle bezieht. Die Sekundärwicklung ist die Spule, die die Energie mit der transformierten oder geänderten Spannung an die Last abgibt.

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