Fattore di impilamento del trasformatore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Fattore di impilamento del trasformatore = Area della sezione trasversale netta/Area della sezione trasversale lorda
Sf = Anet/Agross
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Fattore di impilamento del trasformatore - Il fattore di impilamento del trasformatore è il rapporto tra l'area della sezione trasversale effettiva del nucleo del trasformatore e l'area della sezione trasversale fisica del nucleo del trasformatore.
Area della sezione trasversale netta - (Misurato in Metro quadrato) - L'area della sezione trasversale netta deve essere determinata dall'area della sezione trasversale lorda meno tutte le aperture e i fori per i dispositivi di fissaggio.
Area della sezione trasversale lorda - (Misurato in Metro quadrato) - L'area della sezione trasversale lorda è l'area delimitata dalle dimensioni specificate della muratura nel piano considerato.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Area della sezione trasversale netta: 1000 Piazza Centimetro --> 0.1 Metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
Area della sezione trasversale lorda: 1200 Piazza Centimetro --> 0.12 Metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Sf = Anet/Agross --> 0.1/0.12
Valutare ... ...
Sf = 0.833333333333333
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.833333333333333 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.833333333333333 0.833333 <-- Fattore di impilamento del trasformatore
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Jaffer Ahmad Khan
Facoltà di ingegneria, Pune (COEP), Pune
Jaffer Ahmad Khan ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

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

8 Specifiche meccaniche Calcolatrici

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)
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)
Fattore di impilamento del trasformatore
​ Partire Fattore di impilamento del trasformatore = Area della sezione trasversale netta/Area della sezione trasversale lorda
Numero di giri nell'avvolgimento secondario dato il rapporto di trasformazione
​ Partire Numero di turni in Secondario = Numero di turni in Primaria*Rapporto di trasformazione
Numero di giri nell'avvolgimento primario dato il rapporto di trasformazione
​ Partire Numero di turni in Primaria = Numero di turni in Secondario/Rapporto di trasformazione
Peso specifico del trasformatore
​ Partire Peso specifico = Peso/Classificazione KVA

Fattore di impilamento del trasformatore Formula

Fattore di impilamento del trasformatore = Area della sezione trasversale netta/Area della sezione trasversale lorda
Sf = Anet/Agross
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