EMF autoindotto nel lato primario Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
EMF autoindotto nella scuola primaria = Reattanza di dispersione primaria*Corrente primaria
Eself(1) = XL1*I1
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
EMF autoindotto nella scuola primaria - (Misurato in Volt) - La fem autoindotta in Primary è la forza elettromagnetica indotta nell'avvolgimento o nella bobina primaria quando la corrente nella bobina o nell'avvolgimento cambia.
Reattanza di dispersione primaria - (Misurato in Ohm) - La reattanza di dispersione primaria di un trasformatore deriva dal fatto che tutto il flusso prodotto da un avvolgimento non si collega con l'altro avvolgimento.
Corrente primaria - (Misurato in Ampere) - La corrente primaria è la corrente che scorre nell'avvolgimento primario del trasformatore. La corrente primaria del trasformatore è dettata dalla corrente di carico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Reattanza di dispersione primaria: 0.88 Ohm --> 0.88 Ohm Nessuna conversione richiesta
Corrente primaria: 12.6 Ampere --> 12.6 Ampere Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Eself(1) = XL1*I1 --> 0.88*12.6
Valutare ... ...
Eself(1) = 11.088
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
11.088 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
11.088 Volt <-- EMF autoindotto nella scuola primaria
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anirudh Singh
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Tensione e EMF Calcolatrici

Tensione di ingresso quando EMF indotta nell'avvolgimento primario
​ LaTeX ​ Partire Tensione primaria = Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria+Corrente primaria*Impedenza del primario
Tensione di uscita data dall'EMF indotta nell'avvolgimento secondario
​ LaTeX ​ Partire Tensione secondaria = CEM indotto nel secondario-Corrente secondaria*Impedenza del secondario
EMF indotto nell'avvolgimento secondario dato il rapporto di trasformazione della tensione
​ LaTeX ​ Partire CEM indotto nel secondario = Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria*Rapporto di trasformazione
EMF indotto nell'avvolgimento primario dato il rapporto di trasformazione della tensione
​ LaTeX ​ Partire Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria = CEM indotto nel secondario/Rapporto di trasformazione

Progettazione del trasformatore Calcolatrici

Area del nucleo data da campi elettromagnetici indotti nell'avvolgimento primario
​ LaTeX ​ Partire Zona del Nucleo = Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria/(4.44*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Primaria*Massima densità di flusso)
Area del nucleo data da campi elettromagnetici indotti nell'avvolgimento secondario
​ LaTeX ​ Partire Zona del Nucleo = CEM indotto nel secondario/(4.44*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Secondario*Massima densità di flusso)
Flusso massimo nel nucleo utilizzando l'avvolgimento primario
​ LaTeX ​ Partire Flusso massimo del nucleo = Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria/(4.44*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Primaria)
Flusso massimo del nucleo
​ LaTeX ​ Partire Flusso massimo del nucleo = Massima densità di flusso*Zona del Nucleo

EMF autoindotto nel lato primario Formula

​LaTeX ​Partire
EMF autoindotto nella scuola primaria = Reattanza di dispersione primaria*Corrente primaria
Eself(1) = XL1*I1

Che tipo di avvolgimento viene utilizzato in un trasformatore?

Nel tipo a nucleo, avvolgiamo gli avvolgimenti primario e secondario sugli arti esterni e nel tipo a conchiglia, posizioniamo gli avvolgimenti primari e secondari sugli arti interni. Usiamo avvolgimenti di tipo concentrico nel trasformatore di tipo core. Posizioniamo un avvolgimento a bassa tensione vicino al nucleo. Tuttavia, per ridurre la reattanza di dispersione, gli avvolgimenti possono essere interlacciati.

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