Bereich der Hystereseschleife Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bereich der Hystereseschleife = Hystereseverlust pro Volumeneinheit/Frequenz
Ah = H/f
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Bereich der Hystereseschleife - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Hysterese-Schleifenbereich bezieht sich auf den eingeschlossenen Bereich innerhalb der Schleife, der beim Zeichnen der Beziehung zwischen zwei Variablen gebildet wird.
Hystereseverlust pro Volumeneinheit - Der Hystereseverlust pro Volumeneinheit ist definiert als der Verlust, der aufgrund der Umkehr der Magnetisierungskraft auftritt.
Frequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Häufigkeit bezieht sich auf die Häufigkeit des Auftretens eines periodischen Ereignisses pro Zeit und wird in Zyklen/Sekunde gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hystereseverlust pro Volumeneinheit: 468 --> Keine Konvertierung erforderlich
Frequenz: 90 Zyklus / Sekunde --> 90 Hertz (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ah = H/f --> 468/90
Auswerten ... ...
Ah = 5.2
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.2 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.2 Quadratmeter <-- Bereich der Hystereseschleife
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Instrumentenabmessungen Taschenrechner

Dicke des Streifens
​ Gehen Dicke = Maximale Flussdichte*(Hall-Koeffizient*Elektrischer Strom)/(Ausgangsspannung)
Hall-Koeffizient
​ Gehen Hall-Koeffizient = (Ausgangsspannung*Dicke)/(Elektrischer Strom*Maximale Flussdichte)
Gesamteisenverlust in der Probe
​ Gehen Gesamteisenverlust der Probe = (In S1 induzierte Spannung*In S2 induzierte Spannung)/Potenzieller unterschied
Hysteresekoeffizient
​ Gehen Hysteresekoeffizient = Hystereseverlust pro Volumeneinheit/(Frequenz*Magnetischer Fluss)
Zurückhaltung von Gelenken
​ Gehen Gelenkunlust = (Magnetisches Moment*Reluktanz magnetischer Kreise)-Yokes Zurückhaltung
Widerwillen von Joch
​ Gehen Yokes Zurückhaltung = (Magnetisches Moment*Reluktanz magnetischer Kreise)-Gelenkunlust
Wahre Magnetisierungskraft
​ Gehen Wahre Magnetismuskraft = Scheinbare Magnetkraft bei Länge l+Scheinbare Magnetkraft bei Länge l/2
Anzahl der Windungen pro Längeneinheit der Magnetspule
​ Gehen Spulenwindungen = Scheinbare Magnetkraft bei Länge l/2/Spulenstrom bei Länge l/2
Verlängerung der Probe
​ Gehen Probenverlängerung = Magnetostriktionskonstante MMI*Tatsächliche Länge der Probe
Tatsächliche Länge der Probe
​ Gehen Tatsächliche Länge der Probe = Erweiterung der Probe/Magnetostriktionskonstante
Hystereseverlust pro Volumeneinheit
​ Gehen Hystereseverlust pro Volumeneinheit = Bereich der Hystereseschleife*Frequenz
Scheinbare Magnetkraft bei Länge l
​ Gehen Scheinbare Magnetkraft bei Länge l = Spulenstrom bei Länge l*Spulenwindungen
Bereich der Hystereseschleife
​ Gehen Bereich der Hystereseschleife = Hystereseverlust pro Volumeneinheit/Frequenz
Reluktanz des Magnetkreises
​ Gehen Reluktanz magnetischer Kreise = Magnetomotorische Kraft/Magnetischer Fluss
Querschnittsfläche der Probe
​ Gehen Querschnittsbereich = Maximale Flussdichte/Magnetischer Fluss
Leckagefaktor
​ Gehen Leckagefaktor = Gesamtfluss pro Pol/Ankerfluss pro Pol

Bereich der Hystereseschleife Formel

Bereich der Hystereseschleife = Hystereseverlust pro Volumeneinheit/Frequenz
Ah = H/f

Warum und wann erfährt ein stromführender Leiter, der in einem Magnetfeld gehalten wird, eine Kraft?

Das Driften der freien Elektronen eines Leiters in eine bestimmte Richtung bewirkt, dass der Strom durch ihn fließt. Wenn ein solcher Leiter in ein gleichmäßiges Magnetfeld gebracht wird, erfährt jedes driftete Elektron eines Leiters eine Magnetkraft. Diese Kraft wird von einem Dirigenten insgesamt kollektiv erfahren. Daher erfährt ein stromführender Leiter, der in einem Magnetfeld gehalten wird, eine Kraft.

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