PU-Primärwiderstandsabfall Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Abfall des PU-Primärwiderstands = (Primärstrom*Äquivalenter Widerstand von Primär)/EMF induziert in der Grundschule
Rpu = (I1*R01)/E1
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Abfall des PU-Primärwiderstands - PU-Primärwiderstandsabfall ist definiert als der Widerstandsabfall bei Nennstrom und -frequenz, ausgedrückt bei Nennspannung.
Primärstrom - (Gemessen in Ampere) - Primärstrom ist der Strom, der in der Primärwicklung des Transformators fließt. Der Primärstrom des Transformators wird durch den Laststrom bestimmt.
Äquivalenter Widerstand von Primär - (Gemessen in Ohm) - Der äquivalente Widerstand von der Primärseite ist der Gesamtwiderstand der Primärseite.
EMF induziert in der Grundschule - (Gemessen in Volt) - In der Primärwicklung induzierte EMF ist die Erzeugung von Spannung in einer Spule aufgrund der Änderung des Magnetflusses durch eine Spule.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Primärstrom: 12.6 Ampere --> 12.6 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Äquivalenter Widerstand von Primär: 35.97 Ohm --> 35.97 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
EMF induziert in der Grundschule: 13.2 Volt --> 13.2 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rpu = (I1*R01)/E1 --> (12.6*35.97)/13.2
Auswerten ... ...
Rpu = 34.335
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
34.335 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
34.335 <-- Abfall des PU-Primärwiderstands
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Jaffer Ahmad Khan
Hochschule für Ingenieurwesen, Pune (COEP), Pune
Jaffer Ahmad Khan hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

18 Widerstand Taschenrechner

Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite unter Verwendung der äquivalenten Impedanz von der Sekundärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite = sqrt(Äquivalente Impedanz von Sekundärseite^2-Äquivalente Reaktanz von der Sekundärseite^2)
Primärwicklungswiderstand gegeben Sekundärwicklungswiderstand
Gehen Widerstand von Primär = (Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite-Widerstand der Sekundärseite)/(Transformationsverhältnis^2)
Sekundärwicklungswiderstand gegebener Primärwicklungswiderstand
Gehen Widerstand der Sekundärseite = Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite-Widerstand von Primär*Transformationsverhältnis^2
Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite = Widerstand der Sekundärseite+Widerstand von Primär*Transformationsverhältnis^2
Sekundärwicklungswiderstand bei äquivalentem Widerstand von der Primärseite
Gehen Widerstand der Sekundärseite = (Äquivalenter Widerstand von Primär-Widerstand von Primär)*Transformationsverhältnis^2
Äquivalenter Widerstand von der Primärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von Primär = Widerstand von Primär+Widerstand der Sekundärseite/Transformationsverhältnis^2
PU-Primärwiderstandsabfall
Gehen Abfall des PU-Primärwiderstands = (Primärstrom*Äquivalenter Widerstand von Primär)/EMF induziert in der Grundschule
Äquivalenter Widerstand von der Primärseite unter Verwendung der äquivalenten Impedanz von der Primärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von Primär = sqrt(Äquivalente Impedanz von Primär^2-Äquivalente Reaktanz von Primär^2)
Widerstand der Primärseite in der Sekundärseite unter Verwendung des äquivalenten Widerstands von der Sekundärseite
Gehen Widerstand von Primär in Sekundär = Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite-Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite
Sekundärwicklungswiderstand bei gegebener Impedanz der Sekundärwicklung
Gehen Widerstand der Sekundärseite = sqrt(Impedanz der Sekundärseite^2-Sekundäre Streureaktanz^2)
Äquivalenter Widerstand des Transformators von der Sekundärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite = Widerstand von Primär in Sekundär+Widerstand der Sekundärseite
Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite unter Verwendung des äquivalenten Widerstands von der Primärseite
Gehen Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite = Äquivalenter Widerstand von Primär-Widerstand von Primär
Äquivalenter Widerstand des Transformators von der Primärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von Primär = Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite+Widerstand von Primär
Widerstand der Sekundärwicklung in der Primärwicklung
Gehen Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite = Widerstand der Sekundärseite/Transformationsverhältnis^2
Sekundärwicklungswiderstand
Gehen Widerstand der Sekundärseite = Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite*Transformationsverhältnis^2
Primärwicklungswiderstand bei gegebener Impedanz der Primärwicklung
Gehen Widerstand von Primär = sqrt(Impedanz von Primär^2-Primäre Streureaktanz^2)
Primärwicklungswiderstand
Gehen Widerstand von Primär = Widerstand von Primär in Sekundär/(Transformationsverhältnis^2)
Widerstand der Primärwicklung in der Sekundärwicklung
Gehen Widerstand von Primär in Sekundär = Widerstand von Primär*Transformationsverhältnis^2

25 Transformatorschaltung 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
Äquivalente Impedanz des Transformators von der Sekundärseite
Gehen Äquivalente Impedanz von Sekundärseite = sqrt(Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite^2+Äquivalente Reaktanz von der Sekundärseite^2)
Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite = Widerstand der Sekundärseite+Widerstand von Primär*Transformationsverhältnis^2
Klemmenspannung im Leerlauf
Gehen Klemmenspannung ohne Last = (Primärspannung* Anzahl der Windungen in der Sekundärseite)/Anzahl der Runden in der Grundschule
Äquivalenter Widerstand von der Primärseite
Gehen Äquivalenter Widerstand von Primär = Widerstand von Primär+Widerstand der Sekundärseite/Transformationsverhältnis^2
PU-Primärwiderstandsabfall
Gehen Abfall des PU-Primärwiderstands = (Primärstrom*Äquivalenter Widerstand von Primär)/EMF induziert in der Grundschule
Äquivalente Impedanz des Transformators von der Primärseite
Gehen Äquivalente Impedanz von Primär = sqrt(Äquivalenter Widerstand von Primär^2+Äquivalente Reaktanz von Primär^2)
Transformationsverhältnis bei gegebener sekundärer Streureaktanz
Gehen Transformationsverhältnis = sqrt(Sekundäre Streureaktanz/Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite)
Übersetzungsverhältnis bei gegebener primärer Streureaktanz
Gehen Transformationsverhältnis = sqrt(Reaktanz von Primär in Sekundär/Primäre Streureaktanz)
Übersetzungsverhältnis bei primärer und sekundärer Windungszahl
Gehen Transformationsverhältnis = Anzahl der Windungen in der Sekundärseite/Anzahl der Runden in der Grundschule
Widerstand der Sekundärwicklung in der Primärwicklung
Gehen Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite = Widerstand der Sekundärseite/Transformationsverhältnis^2
Sekundärwicklungswiderstand
Gehen Widerstand der Sekundärseite = Widerstand der Sekundärseite in der Primärseite*Transformationsverhältnis^2
Äquivalente Reaktanz des Transformators von der Primärseite
Gehen Äquivalente Reaktanz von Primär = Primäre Streureaktanz+Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite
Reaktanz der Sekundärwicklung in der Primärwicklung
Gehen Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite = Sekundäre Streureaktanz/(Transformationsverhältnis^2)
Äquivalente Reaktanz des Transformators von der Sekundärseite
Gehen Äquivalente Reaktanz von der Sekundärseite = Sekundäre Streureaktanz+Reaktanz von Primär in Sekundär
Primärwicklungswiderstand
Gehen Widerstand von Primär = Widerstand von Primär in Sekundär/(Transformationsverhältnis^2)
Widerstand der Primärwicklung in der Sekundärwicklung
Gehen Widerstand von Primär in Sekundär = Widerstand von Primär*Transformationsverhältnis^2
Primäre Leckreaktanz
Gehen Primäre Streureaktanz = Reaktanz von Primär in Sekundär/(Transformationsverhältnis^2)
Reaktanz der Primärwicklung in der Sekundärwicklung
Gehen Reaktanz von Primär in Sekundär = Primäre Streureaktanz*Transformationsverhältnis^2
Sekundäre Leckreaktanz
Gehen Sekundäre Streureaktanz = Selbstinduzierte EMF in der Sekundärseite/Sekundärstrom
Übersetzungsverhältnis bei gegebener Primär- und Sekundärspannung
Gehen Transformationsverhältnis = Sekundärspannung/Primärspannung
Sekundärspannung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis
Gehen Sekundärspannung = Primärspannung*Transformationsverhältnis
Primärspannung bei gegebenem Spannungswandlungsverhältnis
Gehen Primärspannung = Sekundärspannung/Transformationsverhältnis
Übersetzungsverhältnis bei Primär- und Sekundärstrom
Gehen Transformationsverhältnis = Primärstrom/Sekundärstrom

PU-Primärwiderstandsabfall Formel

Abfall des PU-Primärwiderstands = (Primärstrom*Äquivalenter Widerstand von Primär)/EMF induziert in der Grundschule
Rpu = (I1*R01)/E1
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