EMF geïnduceerd in primaire wikkeling gegeven ingangsspanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
EMF-geïnduceerd in het primair = Primaire spanning-Primaire Stroom*Impedantie van primair
E1 = V1-I1*Z1
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
EMF-geïnduceerd in het primair - (Gemeten in Volt) - EMF geïnduceerd in primaire wikkeling is de productie van spanning in een spoel vanwege de verandering in magnetische flux door een spoel.
Primaire spanning - (Gemeten in Volt) - Primaire spanning betekent het spanningsniveau bij faciliteiten waar elektrisch vermogen wordt afgenomen of geleverd, meestal op een niveau tussen 12 kV en 33 kV, maar altijd tussen 2 kV en 50 kV.
Primaire Stroom - (Gemeten in Ampère) - Primaire stroom is de stroom die door de primaire wikkeling van de transformator stroomt. De primaire stroom van de transformator wordt bepaald door de belastingsstroom.
Impedantie van primair - (Gemeten in Ohm) - De impedantie van de primaire wikkeling is de impedantie die u verwacht van het apparaat dat op de primaire zijde van de transformator is aangesloten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Primaire spanning: 240 Volt --> 240 Volt Geen conversie vereist
Primaire Stroom: 12.6 Ampère --> 12.6 Ampère Geen conversie vereist
Impedantie van primair: 18 Ohm --> 18 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
E1 = V1-I1*Z1 --> 240-12.6*18
Evalueren ... ...
E1 = 13.2
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
13.2 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
13.2 Volt <-- EMF-geïnduceerd in het primair
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

Spanning en EMF Rekenmachines

Uitgangsspanning gegeven EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
​ Gaan Secundaire spanning = EMF-geïnduceerd in het secundair-Secundaire Stroom*Impedantie van secundair
Ingangsspanning wanneer EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
​ Gaan Primaire spanning = EMF-geïnduceerd in het primair+Primaire Stroom*Impedantie van primair
EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling gegeven spanningstransformatieverhouding:
​ Gaan EMF-geïnduceerd in het secundair = EMF-geïnduceerd in het primair*Transformatieverhouding
EMF geïnduceerd in primaire wikkeling gegeven spanningstransformatieverhouding:
​ Gaan EMF-geïnduceerd in het primair = EMF-geïnduceerd in het secundair/Transformatieverhouding

Transformator ontwerp Rekenmachines

Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
​ Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal bochten in secundair*Maximale fluxdichtheid)
Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
​ Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal beurten in het primair*Maximale fluxdichtheid)
Maximale flux in kern met primaire wikkeling
​ Gaan Maximale kernflux = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal beurten in het primair)
Maximale kernflux
​ Gaan Maximale kernflux = Maximale fluxdichtheid*Gebied van kern

EMF geïnduceerd in primaire wikkeling gegeven ingangsspanning Formule

EMF-geïnduceerd in het primair = Primaire spanning-Primaire Stroom*Impedantie van primair
E1 = V1-I1*Z1

Welk type wikkeling wordt gebruikt in een transformator?

In het kerntype wikkelen we de primaire en secundaire wikkelingen op de buitenste ledematen, en in het schaaltype plaatsen we de primaire en secundaire wikkelingen op de binnenste ledematen. We gebruiken concentrische wikkelingen in een transformator van het kerntype. We plaatsen een laagspanningswikkeling nabij de kern. Om lekreactantie te verminderen, kunnen wikkelingen echter worden geïnterlinieerd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!