Transformationsverhältnis bei gegebener sekundärer Streureaktanz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Transformationsverhältnis = sqrt(Sekundäre Streureaktanz/Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite)
K = sqrt(XL2/X'2)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Transformationsverhältnis - Das Übersetzungsverhältnis des Transformators wird verwendet, um das Verhältnis zwischen Primärspannung und Sekundärspannung zu finden.
Sekundäre Streureaktanz - (Gemessen in Ohm) - Die sekundäre Streureaktanz eines Transformators ergibt sich aus der Tatsache, dass der gesamte von einer Wicklung erzeugte Fluss nicht mit der anderen Wicklung verbunden ist.
Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite - (Gemessen in Ohm) - Die Reaktanz der Sekundärwicklung in der Primärwicklung ist die Reaktanz der Sekundärwicklung in der Primärwicklung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sekundäre Streureaktanz: 0.95 Ohm --> 0.95 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite: 0.66 Ohm --> 0.66 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
K = sqrt(XL2/X'2) --> sqrt(0.95/0.66)
Auswerten ... ...
K = 1.19974744817146
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.19974744817146 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.19974744817146 1.199747 <-- Transformationsverhältnis
(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 Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Transformationsverhältnis Taschenrechner

Übersetzungsverhältnis bei äquivalentem Widerstand von der Sekundärseite
​ Gehen Transformationsverhältnis = sqrt((Äquivalenter Widerstand von der Sekundärseite-Widerstand der Sekundärseite)/Widerstand von Primär)
Übersetzungsverhältnis bei gegebener äquivalenter Reaktanz von der Sekundärseite
​ Gehen Transformationsverhältnis = sqrt((Äquivalente Reaktanz von der Sekundärseite-Sekundäre Streureaktanz)/Primäre Streureaktanz)
Übersetzungsverhältnis bei äquivalentem Widerstand von der Primärseite
​ Gehen Transformationsverhältnis = sqrt(Widerstand der Sekundärseite/(Äquivalenter Widerstand von Primär-Widerstand von Primär))
Übersetzungsverhältnis bei gegebener äquivalenter Reaktanz von der Primärseite
​ Gehen Transformationsverhältnis = sqrt(Sekundäre Streureaktanz/(Äquivalente Reaktanz von Primär-Primäre Streureaktanz))
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
Übersetzungsverhältnis bei primär und sekundär induzierter Spannung
​ Gehen Transformationsverhältnis = EMF induziert in Sekundärseite/EMF induziert in der Grundschule
Übersetzungsverhältnis bei gegebener Primär- und Sekundärspannung
​ Gehen Transformationsverhältnis = Sekundärspannung/Primärspannung
Übersetzungsverhältnis bei Primär- und Sekundärstrom
​ Gehen Transformationsverhältnis = Primärstrom/Sekundärstrom

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

Transformationsverhältnis bei gegebener sekundärer Streureaktanz Formel

Transformationsverhältnis = sqrt(Sekundäre Streureaktanz/Reaktanz der Sekundärseite in der Primärseite)
K = sqrt(XL2/X'2)

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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