Nutzungsfaktor des Transformatorkerns Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Nutzungsfaktor des Transformatorkerns = Nettoquerschnittsfläche/Gesamtquerschnittsfläche
UF = Anet/Atotal
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Nutzungsfaktor des Transformatorkerns - Der Nutzungsfaktor des Transformatorkerns ist definiert als das Verhältnis der DC-Ausgangsleistung zur Volt-Ampere-Nennleistung (VA) des Transformators, die von der Sekundärwicklung benötigt wird.
Nettoquerschnittsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Nettoquerschnittsfläche ist aus der Bruttoquerschnittsfläche abzüglich aller Öffnungen und Löcher für Befestigungselemente zu bestimmen.
Gesamtquerschnittsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Gesamtquerschnittsfläche ist die Summe aller Teilquerschnitte.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Nettoquerschnittsfläche: 1000 Quadratischer Zentimeter --> 0.1 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Gesamtquerschnittsfläche: 3100 Quadratischer Zentimeter --> 0.31 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
UF = Anet/Atotal --> 0.1/0.31
Auswerten ... ...
UF = 0.32258064516129
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.32258064516129 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.32258064516129 0.322581 <-- Nutzungsfaktor des Transformatorkerns
(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)
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)
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)
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

Nutzungsfaktor des Transformatorkerns Formel

Nutzungsfaktor des Transformatorkerns = Nettoquerschnittsfläche/Gesamtquerschnittsfläche
UF = Anet/Atotal
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!