Maximaler Kernfluss Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximaler Kernfluss = Maximale Flussdichte*Bereich des Kerns
Φmax = Bmax*Acore
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Maximaler Kernfluss - (Gemessen in Weber) - Der maximale Kernfluss ist definiert als die maximale Flussmenge, die durch die Spule eines Transformators fließt.
Maximale Flussdichte - (Gemessen in Tesla) - Die maximale Flussdichte ist definiert als die Anzahl der Kraftlinien, die durch eine Einheitsfläche des Materials verlaufen.
Bereich des Kerns - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Kernfläche ist definiert als der Raum, den der Kern eines Transformators im zweidimensionalen Raum einnimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Flussdichte: 0.0012 Tesla --> 0.0012 Tesla Keine Konvertierung erforderlich
Bereich des Kerns: 2500 Quadratischer Zentimeter --> 0.25 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Φmax = Bmax*Acore --> 0.0012*0.25
Auswerten ... ...
Φmax = 0.0003
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0003 Weber -->0.3 Milliweber (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.3 Milliweber <-- Maximaler Kernfluss
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Pranav Simha R
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore, Indien
Pranav Simha R hat diesen Rechner und 1 weitere Rechner verifiziert!

19 Transformator-Design Taschenrechner

Wirbelstromverlust
​ Gehen Wirbelstromverlust = Wirbelstromkoeffizient*Maximale Flussdichte^2*Versorgungsfrequenz^2*Laminierungsdicke^2*Volumen des Kerns
Hystereseverlust
​ Gehen Hystereseverlust = Hysteresekonstante*Versorgungsfrequenz*(Maximale Flussdichte^Steinmetz-Koeffizient)*Volumen des Kerns
Bereich des Kerns mit in der Sekundärwicklung induzierter EMF
​ Gehen Bereich des Kerns = EMF induziert in Sekundärseite/(4.44*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite*Maximale Flussdichte)
Anzahl der Windungen in der Sekundärwicklung
​ Gehen Anzahl der Windungen in der Sekundärseite = EMF induziert in Sekundärseite/(4.44*Versorgungsfrequenz*Bereich des Kerns*Maximale Flussdichte)
Bereich des Kerns mit in der Primärwicklung induzierter EMF
​ Gehen Bereich des Kerns = EMF induziert in der Grundschule/(4.44*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Runden in der Grundschule*Maximale Flussdichte)
Anzahl der Windungen in der Primärwicklung
​ Gehen Anzahl der Runden in der Grundschule = EMF induziert in der Grundschule/(4.44*Versorgungsfrequenz*Bereich des Kerns*Maximale Flussdichte)
Prozentregelung des Transformators
​ Gehen Prozentregelung des Transformators = ((Klemmenspannung ohne Last-Klemmenspannung bei Volllast)/Klemmenspannung ohne Last)*100
Maximaler Fluss im Kern mit Sekundärwicklung
​ Gehen Maximaler Kernfluss = EMF induziert in Sekundärseite/(4.44*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite)
Maximaler Fluss im Kern mit Primärwicklung
​ Gehen Maximaler Kernfluss = EMF induziert in der Grundschule/(4.44*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Runden in der Grundschule)
Sekundärwicklungswiderstand bei gegebener Impedanz der Sekundärwicklung
​ Gehen Widerstand der Sekundärseite = sqrt(Impedanz der Sekundärseite^2-Sekundäre Streureaktanz^2)
In der Primärwicklung bei gegebener Eingangsspannung induzierte EMF
​ Gehen EMF induziert in der Grundschule = Primärspannung-Primärstrom*Impedanz von Primär
Primärwicklungswiderstand bei gegebener Impedanz der Primärwicklung
​ Gehen Widerstand von Primär = sqrt(Impedanz von Primär^2-Primäre Streureaktanz^2)
Nutzungsfaktor des Transformatorkerns
​ Gehen Nutzungsfaktor des Transformatorkerns = Nettoquerschnittsfläche/Gesamtquerschnittsfläche
Stapelfaktor des Transformators
​ Gehen Stapelfaktor des Transformators = Nettoquerschnittsfläche/Bruttoquerschnittsfläche
Selbstinduzierte EMF auf der Primärseite
​ Gehen Selbstinduzierte EMF in der Grundschule = Primäre Streureaktanz*Primärstrom
Selbstinduzierte EMF auf der Sekundärseite
​ Gehen EMF induziert in Sekundärseite = Sekundäre Streureaktanz*Sekundärstrom
Prozentuale ganztägige Effizienz des Transformators
​ Gehen Ganztägige Effizienz = ((Energie ausgeben)/(Eingangsenergie))*100
Maximaler Kernfluss
​ Gehen Maximaler Kernfluss = Maximale Flussdichte*Bereich des Kerns
Transformator Eisenverlust
​ Gehen Eisenverluste = Wirbelstromverlust+Hystereseverlust

5 Magnetischer Fluss Taschenrechner

Maximale Flussdichte mit Sekundärwicklung
​ Gehen Maximale Flussdichte = EMF induziert in Sekundärseite/(4.44*Bereich des Kerns*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite)
Maximale Flussdichte bei gegebener Primärwicklung
​ Gehen Maximale Flussdichte = EMF induziert in der Grundschule/(4.44*Bereich des Kerns*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Runden in der Grundschule)
Maximaler Fluss im Kern mit Sekundärwicklung
​ Gehen Maximaler Kernfluss = EMF induziert in Sekundärseite/(4.44*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite)
Maximaler Fluss im Kern mit Primärwicklung
​ Gehen Maximaler Kernfluss = EMF induziert in der Grundschule/(4.44*Versorgungsfrequenz*Anzahl der Runden in der Grundschule)
Maximaler Kernfluss
​ Gehen Maximaler Kernfluss = Maximale Flussdichte*Bereich des Kerns

Maximaler Kernfluss Formel

Maximaler Kernfluss = Maximale Flussdichte*Bereich des Kerns
Φmax = Bmax*Acore
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