Rekenmachines A tot Z
🔍
Downloaden PDF
Chemie
Engineering
Financieel
Gezondheid
Wiskunde
Fysica
Percentage stijging
Gemengde fractie
GGD rekenmachine
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator Rekenmachine
Engineering
Chemie
Financieel
Fysica
Meer >>
↳
Elektrisch
Chemische technologie
Civiel
Elektronica
Meer >>
⤿
Machine
Circuitgrafiektheorie
Controle systeem
Electronisch circuit
Meer >>
⤿
AC-machines
DC-machines
⤿
Transformator
Inductiemotor
synchrone motor
⤿
Transformator ontwerp
Efficiëntie en regelgeving
Frequentie
Huidig
Meer >>
✖
Uitgangsenergie is de energie die het apparaat gedurende een bepaalde periode levert.
ⓘ
Uitgangsenergie [E
out
]
Calorie (IT)
Calorie (th)
Electron-volt
Gigajoule
Joule
Kilocalorie (IT)
Kilocalorie (th)
Kilojoule
Kilowattuur
Mega-elektron-volt
Megajoule
Megawattuur
Microjoule
Newtonmeter
Picojoule
Watt-Uur
Watt-Seconde
+10%
-10%
✖
Input-energie wordt gedefinieerd als het werk dat op een machine wordt gedaan.
ⓘ
Voer energie in [E
in
]
Calorie (IT)
Calorie (th)
Electron-volt
Gigajoule
Joule
Kilocalorie (IT)
Kilocalorie (th)
Kilojoule
Kilowattuur
Mega-elektron-volt
Megajoule
Megawattuur
Microjoule
Newtonmeter
Picojoule
Watt-Uur
Watt-Seconde
+10%
-10%
✖
All Day Efficiency is de verhouding tussen de output in kWh en de input in kWh van een transformator over een periode van 24 uur, ook wel de all day efficiëntie genoemd.
ⓘ
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator [%η
all day
]
⎘ Kopiëren
Stappen
👎
Formule
LaTeX
Reset
👍
Downloaden Transformator ontwerp Formules Pdf
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator Oplossing
STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Efficiëntie de hele dag door
= ((
Uitgangsenergie
)/(
Voer energie in
))*100
%η
all day
= ((
E
out
)/(
E
in
))*100
Deze formule gebruikt
3
Variabelen
Variabelen gebruikt
Efficiëntie de hele dag door
- All Day Efficiency is de verhouding tussen de output in kWh en de input in kWh van een transformator over een periode van 24 uur, ook wel de all day efficiëntie genoemd.
Uitgangsenergie
-
(Gemeten in Joule)
- Uitgangsenergie is de energie die het apparaat gedurende een bepaalde periode levert.
Voer energie in
-
(Gemeten in Joule)
- Input-energie wordt gedefinieerd als het werk dat op een machine wordt gedaan.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Uitgangsenergie:
31.25 Kilowattuur --> 112500000 Joule
(Bekijk de conversie
hier
)
Voer energie in:
35 Kilowattuur --> 126000000 Joule
(Bekijk de conversie
hier
)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
%η
all day
= ((E
out
)/(E
in
))*100 -->
((112500000)/(126000000))*100
Evalueren ... ...
%η
all day
= 89.2857142857143
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
89.2857142857143 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
89.2857142857143
≈
89.28571
<--
Efficiëntie de hele dag door
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)
Je bevindt je hier
-
Huis
»
Engineering
»
Elektrisch
»
Machine
»
AC-machines
»
Transformator
»
Transformator ontwerp
»
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator
Credits
Gemaakt door
Jaffer Ahmad Khan
Technische Hogeschool, Poona
(COEP)
,
Poona
Jaffer Ahmad Khan heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 10+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door
Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!
<
Transformator ontwerp Rekenmachines
Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
LaTeX
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
LaTeX
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
LaTeX
Gaan
Maximale kernflux
=
EMF-geïnduceerd in het primair
/(4.44*
Leveringsfrequentie
*
Aantal beurten in het primair
)
Maximale kernflux
LaTeX
Gaan
Maximale kernflux
=
Maximale fluxdichtheid
*
Gebied van kern
Bekijk meer >>
<
Efficiëntie en regelgeving Rekenmachines
Spanningsregeling bij achterblijvende PF
LaTeX
Gaan
Percentageregeling van transformator
= ((
Secundaire Stroom
*
Weerstand van secundair
*
cos
(
Secundaire arbeidsfactorhoek
)+
Secundaire Stroom
*
Secundaire reactantie
*
sin
(
Secundaire arbeidsfactorhoek
))/
Secundaire spanning
)*100
Percentage regulering van transformator
LaTeX
Gaan
Percentageregeling van transformator
= ((
Geen laadklemspanning
-
Eindspanning bij volledige belasting
)/
Geen laadklemspanning
)*100
Gebruiksfactor van Transformer Core
LaTeX
Gaan
Gebruiksfactor van Transformer Core
=
Netto dwarsdoorsnede
/
Totale dwarsdoorsnede
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator
LaTeX
Gaan
Efficiëntie de hele dag door
= ((
Uitgangsenergie
)/(
Voer energie in
))*100
Bekijk meer >>
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator Formule
LaTeX
Gaan
Efficiëntie de hele dag door
= ((
Uitgangsenergie
)/(
Voer energie in
))*100
%η
all day
= ((
E
out
)/(
E
in
))*100
Huis
VRIJ PDF's
🔍
Zoeken
Categorieën
Delen
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!