Perdita di isteresi Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Perdita di isteresi = Costante di isteresi*Frequenza di fornitura*(Massima densità di flusso^Coefficiente di Steinmetz)*Volume del nucleo
Ph = Kh*f*(Bmax^x)*Vcore
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Perdita di isteresi - (Misurato in Watt) - La perdita per isteresi è definita come l'energia intrappolata in materiali magnetici esposti a un campo magnetico sotto forma di magnetizzazione residua.
Costante di isteresi - (Misurato in Joule per metro cubo) - La costante di isteresi è definita come una costante che rappresenta la perdita di isteresi quando un materiale magnetico opera nella regione di Rayleigh.
Frequenza di fornitura - (Misurato in Hertz) - Frequenza di alimentazione significa che i motori a induzione sono progettati per uno specifico rapporto tensione/frequenza (V/Hz). La tensione è chiamata tensione di alimentazione e la frequenza è chiamata "frequenza di alimentazione".
Massima densità di flusso - (Misurato in Tesla) - La massima densità di flusso è definita come il numero di linee di forza che passano attraverso un'area unitaria di materiale.
Coefficiente di Steinmetz - Il coefficiente di Steinmetz è definito come una costante utilizzata nel calcolo delle perdite per isteresi. Il suo valore varia da materiale a materiale.
Volume del nucleo - (Misurato in Metro cubo) - Il volume del nucleo è definito come il volume totale del materiale utilizzato per costruire il nucleo di un trasformatore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Costante di isteresi: 2.13 Joule per metro cubo --> 2.13 Joule per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Frequenza di fornitura: 500 Hertz --> 500 Hertz Nessuna conversione richiesta
Massima densità di flusso: 0.0012 Tesla --> 0.0012 Tesla Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di Steinmetz: 1.6 --> Nessuna conversione richiesta
Volume del nucleo: 2.32 Metro cubo --> 2.32 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ph = Kh*f*(Bmax^x)*Vcore --> 2.13*500*(0.0012^1.6)*2.32
Valutare ... ...
Ph = 0.0524236899426075
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0524236899426075 Watt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0524236899426075 0.052424 Watt <-- Perdita di isteresi
(Calcolo completato in 00.017 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rachita C
BMS College of Engineering (BMSCE), Banglore
Rachita C ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

3 Perdite Calcolatrici

Perdita di correnti parassite
​ Partire Perdita di corrente parassita = Coefficiente di corrente parassita*Massima densità di flusso^2*Frequenza di fornitura^2*Spessore laminazione^2*Volume del nucleo
Perdita di isteresi
​ Partire Perdita di isteresi = Costante di isteresi*Frequenza di fornitura*(Massima densità di flusso^Coefficiente di Steinmetz)*Volume del nucleo
Trasformatore Perdita di ferro
​ Partire Perdite di ferro = Perdita di corrente parassita+Perdita di isteresi

19 Progettazione del trasformatore Calcolatrici

Perdita di correnti parassite
​ Partire Perdita di corrente parassita = Coefficiente di corrente parassita*Massima densità di flusso^2*Frequenza di fornitura^2*Spessore laminazione^2*Volume del nucleo
Perdita di isteresi
​ Partire Perdita di isteresi = Costante di isteresi*Frequenza di fornitura*(Massima densità di flusso^Coefficiente di Steinmetz)*Volume del nucleo
Area del nucleo data da campi elettromagnetici indotti nell'avvolgimento primario
​ Partire Zona del Nucleo = Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria/(4.44*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Primaria*Massima densità di flusso)
Numero di spire nell'avvolgimento primario
​ Partire Numero di turni in Primaria = Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria/(4.44*Frequenza di fornitura*Zona del Nucleo*Massima densità di flusso)
Regolazione percentuale del trasformatore
​ Partire Regolazione percentuale del trasformatore = ((Nessuna tensione del terminale di carico-Tensione terminale a pieno carico)/Nessuna tensione del terminale di carico)*100
Area del nucleo data da campi elettromagnetici indotti nell'avvolgimento secondario
​ Partire Zona del Nucleo = CEM indotto nel secondario/(4.44*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Secondario*Massima densità di flusso)
Numero di giri nell'avvolgimento secondario
​ Partire Numero di turni in Secondario = CEM indotto nel secondario/(4.44*Frequenza di fornitura*Zona del Nucleo*Massima densità di flusso)
Flusso massimo nel nucleo utilizzando l'avvolgimento primario
​ Partire Flusso massimo del nucleo = Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria/(4.44*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Primaria)
Flusso massimo nel nucleo utilizzando l'avvolgimento secondario
​ Partire Flusso massimo del nucleo = CEM indotto nel secondario/(4.44*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Secondario)
EMF indotto nell'avvolgimento primario data la tensione di ingresso
​ Partire Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria = Tensione primaria-Corrente primaria*Impedenza del primario
Resistenza dell'avvolgimento secondario data l'impedenza dell'avvolgimento secondario
​ Partire Resistenza del secondario = sqrt(Impedenza del secondario^2-Reattanza di dispersione secondaria^2)
Fattore di utilizzo del nucleo del trasformatore
​ Partire Fattore di utilizzo del nucleo del trasformatore = Area della sezione trasversale netta/Area della sezione trasversale totale
Resistenza dell'avvolgimento primario data l'impedenza dell'avvolgimento primario
​ Partire Resistenza del primario = sqrt(Impedenza del primario^2-Reattanza di dispersione primaria^2)
Fattore di impilamento del trasformatore
​ Partire Fattore di impilamento del trasformatore = Area della sezione trasversale netta/Area della sezione trasversale lorda
EMF autoindotto nel lato primario
​ Partire EMF autoindotto nella scuola primaria = Reattanza di dispersione primaria*Corrente primaria
EMF autoindotto nel lato secondario
​ Partire CEM indotto nel secondario = Reattanza di dispersione secondaria*Corrente secondaria
Percentuale di efficienza giornaliera del trasformatore
​ Partire Efficienza per tutto il giorno = ((Energia in uscita)/(Energia di ingresso))*100
Flusso massimo del nucleo
​ Partire Flusso massimo del nucleo = Massima densità di flusso*Zona del Nucleo
Trasformatore Perdita di ferro
​ Partire Perdite di ferro = Perdita di corrente parassita+Perdita di isteresi

Perdita di isteresi Formula

Perdita di isteresi = Costante di isteresi*Frequenza di fornitura*(Massima densità di flusso^Coefficiente di Steinmetz)*Volume del nucleo
Ph = Kh*f*(Bmax^x)*Vcore
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