Prozentuale ganztägige Effizienz des Transformators Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ganztägige Effizienz = ((Energie ausgeben)/(Eingangsenergie))*100
all day = ((Eout)/(Ein))*100
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ganztägige Effizienz - Der ganztägige Wirkungsgrad ist das Verhältnis der Ausgabe in kWh zum Eingang in kWh eines Transformators über einen Zeitraum von 24 Stunden und wird als ganztägiger Wirkungsgrad bezeichnet.
Energie ausgeben - (Gemessen in Joule) - Ausgangsenergie ist die vom Gerät über einen bestimmten Zeitraum abgegebene Energie.
Eingangsenergie - (Gemessen in Joule) - Eingesetzte Energie ist definiert als die Arbeit, die an einer Maschine verrichtet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Energie ausgeben: 31.25 Kilowattstunde --> 112500000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Eingangsenergie: 35 Kilowattstunde --> 126000000 Joule (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
all day = ((Eout)/(Ein))*100 --> ((112500000)/(126000000))*100
Auswerten ... ...
all day = 89.2857142857143
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
89.2857142857143 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
89.2857142857143 89.28571 <-- Ganztägige Effizienz
(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!

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

6 Effizienz Taschenrechner

Spannungsregelung bei nacheilendem PF
Gehen Prozentregelung des Transformators = ((Sekundärstrom*Widerstand der Sekundärseite*cos(Winkel des sekundären Leistungsfaktors)+Sekundärstrom*Sekundärreaktanz*sin(Winkel des sekundären Leistungsfaktors))/Sekundärspannung)*100
Spannungsregelung am voreilenden PF
Gehen Prozentregelung des Transformators = ((Sekundärstrom*Widerstand der Sekundärseite*cos(Winkel des sekundären Leistungsfaktors)-Sekundärstrom*Sekundärreaktanz*sin(Winkel des sekundären Leistungsfaktors))/Sekundärspannung)*100
Spannungsregelung bei Unity PF
Gehen Prozentregelung des Transformators = ((Sekundärstrom*Widerstand der Sekundärseite*cos(Winkel des sekundären Leistungsfaktors))/Sekundärspannung)*100
Prozentregelung des Transformators
Gehen Prozentregelung des Transformators = ((Klemmenspannung ohne Last-Klemmenspannung bei Volllast)/Klemmenspannung ohne Last)*100
Nutzungsfaktor des Transformatorkerns
Gehen Nutzungsfaktor des Transformatorkerns = Nettoquerschnittsfläche/Gesamtquerschnittsfläche
Prozentuale ganztägige Effizienz des Transformators
Gehen Ganztägige Effizienz = ((Energie ausgeben)/(Eingangsenergie))*100

Prozentuale ganztägige Effizienz des Transformators Formel

Ganztägige Effizienz = ((Energie ausgeben)/(Eingangsenergie))*100
all day = ((Eout)/(Ein))*100
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