Ausgangsspannung aufgrund von in der Sekundärwicklung induzierter EMF Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sekundärspannung = EMF induziert in Sekundärseite-Sekundärstrom*Impedanz der Sekundärseite
V2 = E2-I2*Z2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Sekundärspannung - (Gemessen in Volt) - Unter Sekundärspannung versteht man die Spannung auf der Sekundärseite eines Transformators oder der Seite, an der die Last angeschlossen ist.
EMF induziert in Sekundärseite - (Gemessen in Volt) - In der Sekundärwicklung induzierte EMF ist die Erzeugung von Spannung in einer Spule aufgrund der Änderung des Magnetflusses durch eine Spule.
Sekundärstrom - (Gemessen in Ampere) - Sekundärstrom ist der Strom, der in der Sekundärwicklung des Transformators fließt.
Impedanz der Sekundärseite - (Gemessen in Ohm) - Die Impedanz der Sekundärwicklung ist die Impedanz, die Sie für das an die Sekundärseite des Transformators angeschlossene Gerät erwarten.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
EMF induziert in Sekundärseite: 15.84 Volt --> 15.84 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Sekundärstrom: 10.5 Ampere --> 10.5 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Impedanz der Sekundärseite: 25.92 Ohm --> 25.92 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V2 = E2-I2*Z2 --> 15.84-10.5*25.92
Auswerten ... ...
V2 = -256.32
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-256.32 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-256.32 Volt <-- Sekundärspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

12 Stromspannung Taschenrechner

In der Sekundärwicklung induzierte EMF
​ Gehen EMF induziert in Sekundärseite = 4.44*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite*Versorgungsfrequenz*Bereich des Kerns*Maximale Flussdichte
In der Primärwicklung induzierte EMF
​ Gehen EMF induziert in der Grundschule = 4.44*Anzahl der Runden in der Grundschule*Versorgungsfrequenz*Bereich des Kerns*Maximale Flussdichte
Klemmenspannung im Leerlauf
​ Gehen Klemmenspannung ohne Last = (Primärspannung*Anzahl der Windungen in der Sekundärseite)/Anzahl der Runden in der Grundschule
Ausgangsspannung aufgrund von in der Sekundärwicklung induzierter EMF
​ Gehen Sekundärspannung = EMF induziert in Sekundärseite-Sekundärstrom*Impedanz der Sekundärseite
In der Primärwicklung bei gegebener Eingangsspannung induzierte EMF
​ Gehen EMF induziert in der Grundschule = Primärspannung-Primärstrom*Impedanz von Primär
Eingangsspannung bei EMF-Induktion in der Primärwicklung
​ Gehen Primärspannung = EMF induziert in der Grundschule+Primärstrom*Impedanz von Primär
In der Sekundärwicklung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis induzierte EMF
​ Gehen EMF induziert in Sekundärseite = EMF induziert in der Grundschule*Transformationsverhältnis
EMF induziert in der Primärwicklung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis
​ Gehen EMF induziert in der Grundschule = EMF induziert in Sekundärseite/Transformationsverhältnis
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
Sekundärspannung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis
​ Gehen Sekundärspannung = Primärspannung*Transformationsverhältnis
Primärspannung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis
​ Gehen Primärspannung = Sekundärspannung/Transformationsverhältnis

Ausgangsspannung aufgrund von in der Sekundärwicklung induzierter EMF Formel

Sekundärspannung = EMF induziert in Sekundärseite-Sekundärstrom*Impedanz der Sekundärseite
V2 = E2-I2*Z2

Welche Art von Wicklung wird in einem Transformator verwendet?

Beim Kerntyp wickeln wir die Primär- und Sekundärwicklungen an den äußeren Gliedmaßen an, und beim Schalentyp platzieren wir die Primär- und Sekundärwicklungen an den inneren Gliedmaßen. Wir verwenden konzentrische Wicklungen in Kerntransformatoren. Wir platzieren eine Niederspannungswicklung in der Nähe des Kerns. Um jedoch die Leckreaktanz zu verringern, können Wicklungen verschachtelt werden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!