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Durchschnittlicher Hysterese-Leistungsverlust Taschenrechner
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Magnetkreis
Gleichstromkreise
Wechselstromkreise
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Magnetische Spezifikationen
Elektronische Spezifikationen
Mechanische Spezifikationen
✖
Die Hysteresekonstante ist als eine Konstante definiert, die den Hystereseverlust darstellt, wenn ein magnetisches Material im Rayleigh-Bereich arbeitet.
ⓘ
Hysteresekonstante [K
h
]
Joule pro Kubikmeter
Kilojoule pro Kubikmeter
Megajoule pro Kubikmeter
+10%
-10%
✖
Die Frequenz ist als die Frequenz definiert, die benötigt wird, um die Sättigung zu vermeiden.
ⓘ
Frequenz [f]
Attohertz
Schläge / Minute
Zentihertz
Zyklus / Sekunde
Dekahertz
Dezihertz
Exahertz
Femtohertz
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Mikrohertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Pikohertz
Revolution pro Tag
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
+10%
-10%
✖
Die magnetische Flussdichte ist gleich der magnetischen Feldstärke multipliziert mit der absoluten Permeabilität des Bereichs, in dem das Feld existiert. Formel für die magnetische Flussdichte, B=μH.
ⓘ
Magnetflußdichte [B]
Gamma
Gauß
Linie/ Zentimeter²
Linie/ Zoll²
Maxwell / Zentimeter²
Maxwell / Zoll²
Maxwell / Meter²
Tesla
Weber / Zentimeter²
Weber / Zoll²
Weber pro Quadratmeter
+10%
-10%
✖
Der Steinmetz-Koeffizient ist als Konstante definiert, die zur Berechnung der Hystereseverluste verwendet wird. Sein Wert variiert von Material zu Material.
ⓘ
Steinmetz-Koeffizient [n]
+10%
-10%
✖
Der Hystereseverlust ist definiert als die Energie, die in magnetischen Materialien eingeschlossen ist, die einem Magnetfeld in Form von Restmagnetisierung ausgesetzt sind.
ⓘ
Durchschnittlicher Hysterese-Leistungsverlust [P
hystersis
]
Attojoule / Sekunde
Attowatt
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (IT) / Minute
Btu (IT) / Sekunde
Btu (th) / Stunde
Btu (th) / Minute
Btu (th) / Sekunde
Kalorie(IT) / Stunde
Kalorie(IT) / Minute
Kalorie(IT) / Sekunde
Kalorien (th) / Stunde
Kalorie (th) / Minute
Kalorie (th) / Sekunde
Zentijoule / Sekunde
Centiwatt
CHU pro Stunde
Decajoule / Sekunde
Dekawatt
Dezijoule / Sekunde
Deziwatt
Erg pro Stunde
Erg / Sekunde
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Sekunde
Femtowatt
Fuß-Pfund-Kraft pro Stunde
Fuß-Pfund-Kraft pro Minute
Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde
Gigajoule / Sekunde
Gigawatt
Hektojoule / Sekunde
Hektowatt
Pferdestärke
Pferdestärken
Pferdestärken, (Kessel)
Pferdestärken,(elektrisch)
Pferdestärken (metrisch)
Pferdestärken (Wasser)
Joule / Stunde
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilokalorien (IT) / Stunde
Kilokalorien (IT) / Minute
Kilokalorien(IT) / Sekunde
Kilokalorien(th) / Stunde
Kilokalorien(th) / Minute
Kilokalorie (th) / Sekunde
Kilojoule / Stunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) pro Stunde
Megajoule pro Sekunde
Megawatt
Mikrojoule / Sekunde
Mikrowatt
Millijoule / Sekunde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) pro Stunde
Nanojoule / Sekunde
Nanowatt
Newton Meter / Sekunde
Petajoule / Sekunde
Petawatt
Pferdestärke
Pikojoule / Sekunde
Pikowatt
Planck-Leistung
Pfund-Fuß pro Stunde
Pfund-Fuß pro Minute
Pfund-Fuß pro Sekunde
Terajoule / Sekunde
Terawatt
Ton (Kühlung)
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Durchschnittlicher Hysterese-Leistungsverlust
Formel
`"P"_{"hystersis"} = "K"_{"h"}*"f"*"B"^"n"`
Beispiel
`"2.523697W"="2.13J/m³"*"15.56Hz"*("0.2T")^"1.6"`
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Durchschnittlicher Hysterese-Leistungsverlust Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Hystereseverlust
=
Hysteresekonstante
*
Frequenz
*
Magnetflußdichte
^
Steinmetz-Koeffizient
P
hystersis
=
K
h
*
f
*
B
^
n
Diese formel verwendet
5
Variablen
Verwendete Variablen
Hystereseverlust
-
(Gemessen in Watt)
- Der Hystereseverlust ist definiert als die Energie, die in magnetischen Materialien eingeschlossen ist, die einem Magnetfeld in Form von Restmagnetisierung ausgesetzt sind.
Hysteresekonstante
-
(Gemessen in Joule pro Kubikmeter)
- Die Hysteresekonstante ist als eine Konstante definiert, die den Hystereseverlust darstellt, wenn ein magnetisches Material im Rayleigh-Bereich arbeitet.
Frequenz
-
(Gemessen in Hertz)
- Die Frequenz ist als die Frequenz definiert, die benötigt wird, um die Sättigung zu vermeiden.
Magnetflußdichte
-
(Gemessen in Tesla)
- Die magnetische Flussdichte ist gleich der magnetischen Feldstärke multipliziert mit der absoluten Permeabilität des Bereichs, in dem das Feld existiert. Formel für die magnetische Flussdichte, B=μH.
Steinmetz-Koeffizient
- Der Steinmetz-Koeffizient ist als Konstante definiert, die zur Berechnung der Hystereseverluste verwendet wird. Sein Wert variiert von Material zu Material.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hysteresekonstante:
2.13 Joule pro Kubikmeter --> 2.13 Joule pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Frequenz:
15.56 Hertz --> 15.56 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
Magnetflußdichte:
0.2 Tesla --> 0.2 Tesla Keine Konvertierung erforderlich
Steinmetz-Koeffizient:
1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
hystersis
= K
h
*f*B^n -->
2.13*15.56*0.2^1.6
Auswerten ... ...
P
hystersis
= 2.5236968704029
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.5236968704029 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.5236968704029
≈
2.523697 Watt
<--
Hystereseverlust
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
Du bist da
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Magnetkreis
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Magnetische Spezifikationen
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Durchschnittlicher Hysterese-Leistungsverlust
Credits
Erstellt von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
(GTBIT)
,
NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
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14 Magnetische Spezifikationen Taschenrechner
Gegeninduktivität
Gehen
Gegeninduktivität
= (
[Permeability-vacuum]
*
Relative Durchlässigkeit
*
Bereich der Spule
*
Anzahl der Leiter
*
Sekundärwindungen der Spule
)/
Mittlere Länge
Magnetisches Potential
Gehen
Magnetisches Potential
= (
Magnetisches Moment
)/(4*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
Relative Durchlässigkeit
*
Pole-Distanz
)
Flussdichte im Ringkern
Gehen
Magnetflußdichte
= (
Relative Durchlässigkeit
*
Sekundärwindungen der Spule
*
Spulenstrom
)/(
pi
*
Spuleninnendurchmesser
)
Durchschnittlicher Hysterese-Leistungsverlust
Gehen
Hystereseverlust
=
Hysteresekonstante
*
Frequenz
*
Magnetflußdichte
^
Steinmetz-Koeffizient
Zurückhaltung
Gehen
Zurückhaltung
=
Mittlere Länge
/(
Magnetische Permeabilität eines Mediums
*
Bereich der Spule
)
Selbstinduktivität
Gehen
Selbstinduktivität
= (
Anzahl der Leiter
*
Magnetischer Fluss
)/
Spulenstrom
Magnetische Suszeptibilität
Gehen
Magnetische Suszeptibilität
=
Intensität der Magnetisierung
/
Magnetfeldstärke
Magnetische Flussdichte unter Verwendung der Magnetfeldstärke
Gehen
Magnetflußdichte
=
Magnetische Permeabilität eines Mediums
*
Magnetfeldstärke
Intensität der Magnetisierung
Gehen
Intensität der Magnetisierung
=
Magnetisches Moment
/
Volumen
Magnetischer Fluss im Kern
Gehen
Magnetischer Fluss
=
Magnetomotorische Kraft
/
Zurückhaltung
Magnetischer Fluss unter Verwendung der Flussdichte
Gehen
Magnetischer Fluss
=
Magnetflußdichte
*
Bereich der Spule
Magnetflußdichte
Gehen
Magnetflußdichte
=
Magnetischer Fluss
/
Bereich der Spule
Magnetische Feldstärke
Gehen
Magnetische Feldstärke
=
Gewalt
/
Magnetisches Moment
Durchlässigkeit
Gehen
Magnetische Permeanz
= 1/
Zurückhaltung
Durchschnittlicher Hysterese-Leistungsverlust Formel
Hystereseverlust
=
Hysteresekonstante
*
Frequenz
*
Magnetflußdichte
^
Steinmetz-Koeffizient
P
hystersis
=
K
h
*
f
*
B
^
n
Zuhause
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