Efficacité du transformateur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité = Puissance de sortie/La puissance d'entrée
η = Pout/Pin
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Efficacité - L'efficacité peut être définie comme la capacité d'atteindre un objectif final avec peu ou pas de gaspillage, d'effort ou d'énergie.
Puissance de sortie - (Mesuré en Watt) - La puissance de sortie est la puissance fournie à la charge après les pertes.
La puissance d'entrée - (Mesuré en Watt) - La puissance d'entrée. Signifie le produit de la tension continue appliquée au dernier étage radio et du courant continu total circulant vers le dernier étage radio, mesuré sans modulation.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance de sortie: 120 Kilowatt --> 120000 Watt (Vérifiez la conversion ici)
La puissance d'entrée: 135 Kilowatt --> 135000 Watt (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
η = Pout/Pin --> 120000/135000
Évaluer ... ...
η = 0.888888888888889
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.888888888888889 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.888888888888889 0.888889 <-- Efficacité
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Jaffer Ahmad Khan
Collège d'ingénierie, Pune (COEP), Puné
Jaffer Ahmad Khan a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

25 Circuit de transformateur Calculatrices

EMF induit dans l'enroulement secondaire
Aller CEM induit au secondaire = 4.44*Nombre de tours en secondaire*Fréquence d'approvisionnement*Zone de noyau*Densité de flux maximale
EMF induit dans l'enroulement primaire
Aller CEM induit au primaire = 4.44*Nombre de tours en primaire*Fréquence d'approvisionnement*Zone de noyau*Densité de flux maximale
Impédance équivalente du transformateur du côté secondaire
Aller Impédance équivalente du secondaire = sqrt(Résistance équivalente du secondaire^2+Réactance équivalente du secondaire^2)
Impédance équivalente du transformateur du côté primaire
Aller Impédance équivalente du primaire = sqrt(Résistance équivalente du primaire^2+Réactance équivalente du primaire^2)
Résistance équivalente du côté secondaire
Aller Résistance équivalente du secondaire = Résistance du Secondaire+Résistance du Primaire*Rapport de transformation^2
Chute de résistance primaire PU
Aller Chute de la résistance primaire PU = (Courant primaire*Résistance équivalente du primaire)/CEM induit au primaire
Tension aux bornes en l'absence de charge
Aller Aucune tension de borne de charge = (Tension primaire*Nombre de tours en secondaire)/Nombre de tours en primaire
Résistance équivalente du côté primaire
Aller Résistance équivalente du primaire = Résistance du Primaire+Résistance du Secondaire/Rapport de transformation^2
Rapport de transformation donné Réactance de fuite secondaire
Aller Rapport de transformation = sqrt(Réactance de fuite secondaire/Réactance du secondaire dans le primaire)
Rapport de transformation donné Réactance de fuite primaire
Aller Rapport de transformation = sqrt(Réactance du primaire au secondaire/Réactance de fuite primaire)
Réactance équivalente du transformateur du côté primaire
Aller Réactance équivalente du primaire = Réactance de fuite primaire+Réactance du secondaire dans le primaire
Réactance équivalente du transformateur du côté secondaire
Aller Réactance équivalente du secondaire = Réactance de fuite secondaire+Réactance du primaire au secondaire
Réactance de l'enroulement secondaire dans le primaire
Aller Réactance du secondaire dans le primaire = Réactance de fuite secondaire/(Rapport de transformation^2)
Réactance de fuite primaire
Aller Réactance de fuite primaire = Réactance du primaire au secondaire/(Rapport de transformation^2)
Réactance de l'enroulement primaire dans le secondaire
Aller Réactance du primaire au secondaire = Réactance de fuite primaire*Rapport de transformation^2
Résistance de l'enroulement secondaire dans le primaire
Aller Résistance du secondaire au primaire = Résistance du Secondaire/Rapport de transformation^2
Résistance d'enroulement secondaire
Aller Résistance du Secondaire = Résistance du secondaire au primaire*Rapport de transformation^2
Résistance d'enroulement primaire
Aller Résistance du Primaire = Résistance du Primaire au Secondaire/(Rapport de transformation^2)
Résistance de l'enroulement primaire dans le secondaire
Aller Résistance du Primaire au Secondaire = Résistance du Primaire*Rapport de transformation^2
Rapport de transformation donné Nombre de tours primaire et secondaire
Aller Rapport de transformation = Nombre de tours en secondaire/Nombre de tours en primaire
Réactance de fuite secondaire
Aller Réactance de fuite secondaire = CEM auto-induit au secondaire/Courant secondaire
Rapport de transformation étant donné la tension primaire et secondaire
Aller Rapport de transformation = Tension secondaire/Tension primaire
Rapport de transformation donné Courant primaire et secondaire
Aller Rapport de transformation = Courant primaire/Courant secondaire
Tension secondaire donnée Rapport de transformation de tension
Aller Tension secondaire = Tension primaire*Rapport de transformation
Tension primaire donnée Rapport de transformation de tension
Aller Tension primaire = Tension secondaire/Rapport de transformation

Efficacité du transformateur Formule

Efficacité = Puissance de sortie/La puissance d'entrée
η = Pout/Pin
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