अधिकतम कोर फ्लक्स उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
अधिकतम कोर प्रवाह = अधिकतम प्रवाह घनत्व*कोर का क्षेत्रफल
Φmax = Bmax*Acore
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
अधिकतम कोर प्रवाह - (में मापा गया वेबर) - अधिकतम कोर फ्लक्स को ट्रांसफॉर्मर के तार के माध्यम से प्रवाह की अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।
अधिकतम प्रवाह घनत्व - (में मापा गया टेस्ला) - अधिकतम प्रवाह घनत्व को सामग्री के एक इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली बल की रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
कोर का क्षेत्रफल - (में मापा गया वर्ग मीटर) - कोर के क्षेत्र को 2 आयामी अंतरिक्ष में ट्रांसफॉर्मर के कोर द्वारा कब्जा कर लिया गया स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
अधिकतम प्रवाह घनत्व: 0.0012 टेस्ला --> 0.0012 टेस्ला कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कोर का क्षेत्रफल: 2500 वर्ग सेंटीमीटर --> 0.25 वर्ग मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Φmax = Bmax*Acore --> 0.0012*0.25
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Φmax = 0.0003
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.0003 वेबर -->0.3 मिलीवेबर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
0.3 मिलीवेबर <-- अधिकतम कोर प्रवाह
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई परमिंदर सिंह
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (घन), पंजाब
परमिंदर सिंह ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रणव सिम्हा आर
बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर, भारत
प्रणव सिम्हा आर ने इस कैलकुलेटर और 1 को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

19 ट्रांसफार्मर डिजाइन कैलक्युलेटर्स

हिस्टैरिसीस हानि
​ जाओ हिस्टैरिसीस हानि = हिस्टैरिसीस कॉन्स्टेंट*आपूर्ति आवृत्ति*(अधिकतम प्रवाह घनत्व^स्टेनमेट्ज़ गुणांक)*कोर का आयतन
एडी करंट लॉस
​ जाओ एड़ी वर्तमान हानि = एड़ी वर्तमान गुणांक*अधिकतम प्रवाह घनत्व^2*आपूर्ति आवृत्ति^2*फाड़ना मोटाई^2*कोर का आयतन
माध्यमिक घुमावदार में प्रेरित ईएमएफ दिए गए कोर का क्षेत्र
​ जाओ कोर का क्षेत्रफल = माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*माध्यमिक में घुमावों की संख्या*अधिकतम प्रवाह घनत्व)
सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या
​ जाओ माध्यमिक में घुमावों की संख्या = माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*कोर का क्षेत्रफल*अधिकतम प्रवाह घनत्व)
प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ दिए गए कोर का क्षेत्र
​ जाओ कोर का क्षेत्रफल = EMF प्राथमिक में प्रेरित/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*प्राथमिक में घुमावों की संख्या*अधिकतम प्रवाह घनत्व)
प्राथमिक वाइंडिंग में घुमावों की संख्या
​ जाओ प्राथमिक में घुमावों की संख्या = EMF प्राथमिक में प्रेरित/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*कोर का क्षेत्रफल*अधिकतम प्रवाह घनत्व)
ट्रांसफार्मर का प्रतिशत विनियमन
​ जाओ ट्रांसफार्मर का प्रतिशत विनियमन = ((नो लोड टर्मिनल वोल्टेज-फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज)/नो लोड टर्मिनल वोल्टेज)*100
सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग करते हुए कोर में अधिकतम फ्लक्स
​ जाओ अधिकतम कोर प्रवाह = माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*माध्यमिक में घुमावों की संख्या)
प्राथमिक वाइंडिंग का उपयोग करते हुए कोर में अधिकतम फ्लक्स
​ जाओ अधिकतम कोर प्रवाह = EMF प्राथमिक में प्रेरित/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*प्राथमिक में घुमावों की संख्या)
इनपुट वोल्टेज दिए गए प्राथमिक घुमावदार में प्रेरित ईएमएफ
​ जाओ EMF प्राथमिक में प्रेरित = प्राथमिक वोल्टेज-प्राथमिक करंट*प्राथमिक का प्रतिबाधा
प्राथमिक वाइंडिंग प्रतिरोध दिया गया प्राथमिक वाइंडिंग का प्रतिबाधा
​ जाओ प्राथमिक का प्रतिरोध = sqrt(प्राथमिक का प्रतिबाधा^2-प्राथमिक रिसाव मुक़ाबला^2)
माध्यमिक घुमावदार प्रतिरोध माध्यमिक घुमावदार का प्रतिबाधा दिया गया
​ जाओ माध्यमिक का प्रतिरोध = sqrt(माध्यमिक प्रतिबाधा^2-माध्यमिक रिसाव प्रतिक्रिया^2)
ट्रांसफार्मर का स्टैकिंग फैक्टर
​ जाओ ट्रांसफार्मर का स्टैकिंग फैक्टर = नेट क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र/सकल पार अनुभागीय क्षेत्र
ट्रांसफार्मर कोर का उपयोग कारक
​ जाओ ट्रांसफार्मर कोर का उपयोग कारक = नेट क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र/कुल पार अनुभागीय क्षेत्र
माध्यमिक पक्ष में स्व-प्रेरित ईएमएफ
​ जाओ माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ = माध्यमिक रिसाव प्रतिक्रिया*माध्यमिक वर्तमान
प्राथमिक पक्ष में स्व-प्रेरित ईएमएफ
​ जाओ प्राथमिक में स्व प्रेरित ईएमएफ = प्राथमिक रिसाव मुक़ाबला*प्राथमिक करंट
अधिकतम कोर फ्लक्स
​ जाओ अधिकतम कोर प्रवाह = अधिकतम प्रवाह घनत्व*कोर का क्षेत्रफल
ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की क्षमता का प्रतिशत
​ जाओ पूरे दिन दक्षता = ((आउटपुट एनर्जी)/(इनपुट ऊर्जा))*100
ट्रांसफार्मर आयरन लॉस
​ जाओ लोहे की हानियाँ = एड़ी वर्तमान हानि+हिस्टैरिसीस हानि

5 चुंबकीय प्रवाह कैलक्युलेटर्स

सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग करते हुए अधिकतम फ्लक्स घनत्व
​ जाओ अधिकतम प्रवाह घनत्व = माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ/(4.44*कोर का क्षेत्रफल*आपूर्ति आवृत्ति*माध्यमिक में घुमावों की संख्या)
अधिकतम फ्लक्स घनत्व प्राथमिक वाइंडिंग दिया गया
​ जाओ अधिकतम प्रवाह घनत्व = EMF प्राथमिक में प्रेरित/(4.44*कोर का क्षेत्रफल*आपूर्ति आवृत्ति*प्राथमिक में घुमावों की संख्या)
सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग करते हुए कोर में अधिकतम फ्लक्स
​ जाओ अधिकतम कोर प्रवाह = माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*माध्यमिक में घुमावों की संख्या)
प्राथमिक वाइंडिंग का उपयोग करते हुए कोर में अधिकतम फ्लक्स
​ जाओ अधिकतम कोर प्रवाह = EMF प्राथमिक में प्रेरित/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*प्राथमिक में घुमावों की संख्या)
अधिकतम कोर फ्लक्स
​ जाओ अधिकतम कोर प्रवाह = अधिकतम प्रवाह घनत्व*कोर का क्षेत्रफल

अधिकतम कोर फ्लक्स सूत्र

अधिकतम कोर प्रवाह = अधिकतम प्रवाह घनत्व*कोर का क्षेत्रफल
Φmax = Bmax*Acore

अधिकतम कोर फ्लक्स की गणना कैसे करें?

अधिकतम कोर फ्लक्स के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया अधिकतम प्रवाह घनत्व (Bmax), अधिकतम प्रवाह घनत्व को सामग्री के एक इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली बल की रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में & कोर का क्षेत्रफल (Acore), कोर के क्षेत्र को 2 आयामी अंतरिक्ष में ट्रांसफॉर्मर के कोर द्वारा कब्जा कर लिया गया स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में डालें। कृपया अधिकतम कोर फ्लक्स गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

अधिकतम कोर फ्लक्स गणना

अधिकतम कोर फ्लक्स कैलकुलेटर, अधिकतम कोर प्रवाह की गणना करने के लिए Maximum Core Flux = अधिकतम प्रवाह घनत्व*कोर का क्षेत्रफल का उपयोग करता है। अधिकतम कोर फ्लक्स Φmax को अधिकतम कोर फ्लक्स को ट्रांसफॉर्मर के कॉइल के माध्यम से बहने वाले फ्लक्स की अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ अधिकतम कोर फ्लक्स गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 300 = 0.0012*0.25. आप और अधिक अधिकतम कोर फ्लक्स उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

अधिकतम कोर फ्लक्स क्या है?
अधिकतम कोर फ्लक्स अधिकतम कोर फ्लक्स को ट्रांसफॉर्मर के कॉइल के माध्यम से बहने वाले फ्लक्स की अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। है और इसे Φmax = Bmax*Acore या Maximum Core Flux = अधिकतम प्रवाह घनत्व*कोर का क्षेत्रफल के रूप में दर्शाया जाता है।
अधिकतम कोर फ्लक्स की गणना कैसे करें?
अधिकतम कोर फ्लक्स को अधिकतम कोर फ्लक्स को ट्रांसफॉर्मर के कॉइल के माध्यम से बहने वाले फ्लक्स की अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। Maximum Core Flux = अधिकतम प्रवाह घनत्व*कोर का क्षेत्रफल Φmax = Bmax*Acore के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिकतम कोर फ्लक्स की गणना करने के लिए, आपको अधिकतम प्रवाह घनत्व (Bmax) & कोर का क्षेत्रफल (Acore) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको अधिकतम प्रवाह घनत्व को सामग्री के एक इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली बल की रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। & कोर के क्षेत्र को 2 आयामी अंतरिक्ष में ट्रांसफॉर्मर के कोर द्वारा कब्जा कर लिया गया स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
अधिकतम कोर प्रवाह की गणना करने के कितने तरीके हैं?
अधिकतम कोर प्रवाह अधिकतम प्रवाह घनत्व (Bmax) & कोर का क्षेत्रफल (Acore) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 4 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • अधिकतम कोर प्रवाह = EMF प्राथमिक में प्रेरित/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*प्राथमिक में घुमावों की संख्या)
  • अधिकतम कोर प्रवाह = माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*माध्यमिक में घुमावों की संख्या)
  • अधिकतम कोर प्रवाह = EMF प्राथमिक में प्रेरित/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*प्राथमिक में घुमावों की संख्या)
  • अधिकतम कोर प्रवाह = माध्यमिक में प्रेरित ईएमएफ/(4.44*आपूर्ति आवृत्ति*माध्यमिक में घुमावों की संख्या)
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