Rekenmachines A tot Z
🔍
Downloaden PDF
Chemie
Engineering
Financieel
Gezondheid
Wiskunde
Fysica
Percentage Verandering
Juiste fractie
KGV van twee getallen
Gebruiksfactor van Transformer Core 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 >>
✖
De netto dwarsdoorsnede moet worden bepaald uit de bruto dwarsdoorsnede minus alle openingen en gaten voor bevestigingsmiddelen.
ⓘ
Netto dwarsdoorsnede [A
net
]
Hectare
Vierkant Angstrom
Plein Centimeter
Plein Voet
Plein Duim
Plein Kilometre
Plein Meter
Plein Micrometer
Plein Mijl
Plein Mijl (Verenigde Staten schouwing)
Plein Millimeter
+10%
-10%
✖
Totale dwarsdoorsnede is de som van alle gedeeltelijke doorsneden.
ⓘ
Totale dwarsdoorsnede [A
total
]
Hectare
Vierkant Angstrom
Plein Centimeter
Plein Voet
Plein Duim
Plein Kilometre
Plein Meter
Plein Micrometer
Plein Mijl
Plein Mijl (Verenigde Staten schouwing)
Plein Millimeter
+10%
-10%
✖
De gebruiksfactor van de transformatorkern wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het uitgangsvermogen van gelijkstroom en de volt-ampèrewaarde (VA) van de transformator die vereist is voor de secundaire wikkeling.
ⓘ
Gebruiksfactor van Transformer Core [UF]
⎘ Kopiëren
Stappen
👎
Formule
LaTeX
Reset
👍
Downloaden Transformator ontwerp Formules Pdf
Gebruiksfactor van Transformer Core Oplossing
STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gebruiksfactor van Transformer Core
=
Netto dwarsdoorsnede
/
Totale dwarsdoorsnede
UF
=
A
net
/
A
total
Deze formule gebruikt
3
Variabelen
Variabelen gebruikt
Gebruiksfactor van Transformer Core
- De gebruiksfactor van de transformatorkern wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het uitgangsvermogen van gelijkstroom en de volt-ampèrewaarde (VA) van de transformator die vereist is voor de secundaire wikkeling.
Netto dwarsdoorsnede
-
(Gemeten in Plein Meter)
- De netto dwarsdoorsnede moet worden bepaald uit de bruto dwarsdoorsnede minus alle openingen en gaten voor bevestigingsmiddelen.
Totale dwarsdoorsnede
-
(Gemeten in Plein Meter)
- Totale dwarsdoorsnede is de som van alle gedeeltelijke doorsneden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Netto dwarsdoorsnede:
1000 Plein Centimeter --> 0.1 Plein Meter
(Bekijk de conversie
hier
)
Totale dwarsdoorsnede:
3100 Plein Centimeter --> 0.31 Plein Meter
(Bekijk de conversie
hier
)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
UF = A
net
/A
total
-->
0.1/0.31
Evalueren ... ...
UF
= 0.32258064516129
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.32258064516129 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.32258064516129
≈
0.322581
<--
Gebruiksfactor van Transformer Core
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)
Je bevindt je hier
-
Huis
»
Engineering
»
Elektrisch
»
Machine
»
AC-machines
»
Transformator
»
Transformator ontwerp
»
Gebruiksfactor van Transformer Core
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 >>
Gebruiksfactor van Transformer Core Formule
LaTeX
Gaan
Gebruiksfactor van Transformer Core
=
Netto dwarsdoorsnede
/
Totale dwarsdoorsnede
UF
=
A
net
/
A
total
Huis
VRIJ PDF's
🔍
Zoeken
Categorieën
Delen
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!