Liaisons de flux de la bobine secondaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Liaison de flux de bobine secondaire = Champ magnétique*Zone de bobine secondaire
Φs = H*As
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Liaison de flux de bobine secondaire - (Mesuré en Weber) - La liaison de flux de bobine secondaire est définie comme une méthode magnétique de contrôle non destructif utilisée pour détecter la corrosion et les piqûres dans les structures en acier.
Champ magnétique - (Mesuré en Tesla) - Le champ magnétique est produit par des courants électriques, qui peuvent être des courants macroscopiques dans des fils ou des courants microscopiques associés à des électrons sur des orbites atomiques.
Zone de bobine secondaire - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de bobine secondaire fait référence à la région de surface de la bobine dans un transformateur où se produit l'induction électromagnétique. Il détermine l’efficacité du transfert d’énergie des bobines primaires aux bobines secondaires.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Champ magnétique: 3.65 Tesla --> 3.65 Tesla Aucune conversion requise
Zone de bobine secondaire: 1.2 Mètre carré --> 1.2 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Φs = H*As --> 3.65*1.2
Évaluer ... ...
Φs = 4.38
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.38 Weber --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
4.38 Weber <-- Liaison de flux de bobine secondaire
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

10+ Flux magnétique Calculatrices

Intensité du champ au centre
​ Aller Champ magnétique = (Nombre de tours de bobine*Courant électrique*cos(Angle d'inclinaison))/Longueur du solénoïde
Densité de flux maximale
​ Aller Densité de flux maximale = (Perte d'hystérésis par unité de volume/(Fréquence*Coefficient d'hystérésis))^(1/Coefficient de Steinmetz)
Densité de flux de la traversée du champ à la bande
​ Aller Densité de flux = (Tension de sortie*Épaisseur de bande)/(Coefficient de Hall*Courant électrique)
Liaisons de flux de la bobine secondaire
​ Aller Liaison de flux de bobine secondaire = Champ magnétique*Zone de bobine secondaire
Lien de flux de la bobine de recherche
​ Aller Liaison de flux de bobine secondaire = Courant électrique*Inductance mutuelle
Densité de flux au centre du solénoïde
​ Aller Champ magnétique du solénoïde = [Permeability-vacuum]*Champ magnétique
Flux dans le circuit magnétique
​ Aller Flux magnétique = Force magnétomotrice/Réticence du circuit magnétique
Flux d'induit par pôle
​ Aller Flux d'induit par pôle = Flux total par pôle/Facteur de fuite
Flux total par pôle
​ Aller Flux total par pôle = Flux d'induit par pôle*Facteur de fuite
Facteur de fuite
​ Aller Facteur de fuite = Flux total par pôle/Flux d'induit par pôle

Liaisons de flux de la bobine secondaire Formule

Liaison de flux de bobine secondaire = Champ magnétique*Zone de bobine secondaire
Φs = H*As

Qu’est-ce que le champ magnétique ?

Le champ magnétique est une force invisible entourant les aimants et les courants électriques. Il est généré par le mouvement de charges électriques et influence d’autres aimants ou charges à proximité. Représenté par des lignes de champ magnétique, il dicte la direction et la force des forces magnétiques, essentielles dans divers phénomènes physiques, du comportement des aimants au fonctionnement des appareils électriques comme les transformateurs et les moteurs.

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