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 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
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.

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