Efficiëntie van transformator Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Efficiëntie = Uitgangsvermogen/Ingangsvermogen
η = Pout/Pin
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Efficiëntie - Efficiëntie kan worden gedefinieerd als het vermogen om een einddoel te bereiken met weinig tot geen verspilling, inspanning of energie.
Uitgangsvermogen - (Gemeten in Watt) - Uitgangsvermogen is het vermogen dat na verliezen aan de belasting wordt geleverd.
Ingangsvermogen - (Gemeten in Watt) - Ingangsvermogen. Betekent het product van de gelijkspanning toegepast op de laatste radiotrap en de totale gelijkstroom die naar de laatste radiotrap stroomt, gemeten zonder modulatie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Uitgangsvermogen: 120 Kilowatt --> 120000 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
Ingangsvermogen: 135 Kilowatt --> 135000 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
η = Pout/Pin --> 120000/135000
Evalueren ... ...
η = 0.888888888888889
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.888888888888889 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.888888888888889 0.888889 <-- Efficiëntie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Jaffer Ahmad Khan
Technische Hogeschool, Poona (COEP), Poona
Jaffer Ahmad Khan heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 10+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

25 Transformator circuit Rekenmachines

EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
​ Gaan EMF-geïnduceerd in het secundair = 4.44*Aantal bochten in secundair*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid
EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
​ Gaan EMF-geïnduceerd in het primair = 4.44*Aantal beurten in het primair*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid
Equivalente impedantie van transformator vanaf secundaire zijde
​ Gaan Equivalente impedantie van secundair = sqrt(Gelijkwaardige weerstand van secundair^2+Equivalente reactantie van secundair^2)
Equivalente impedantie van transformator vanaf primaire zijde
​ Gaan Equivalente impedantie van primair = sqrt(Gelijkwaardige weerstand van primair^2+Equivalente reactantie van primair^2)
PU primaire weerstandsval
​ Gaan PU Primaire weerstandsval = (Primaire Stroom*Gelijkwaardige weerstand van primair)/EMF-geïnduceerd in het primair
Equivalente weerstand van secundaire zijde
​ Gaan Gelijkwaardige weerstand van secundair = Weerstand van secundair+Weerstand van Primair*Transformatieverhouding^2
Equivalente weerstand van primaire zijde
​ Gaan Gelijkwaardige weerstand van primair = Weerstand van Primair+Weerstand van secundair/Transformatieverhouding^2
Klemspanning tijdens onbelast
​ Gaan Geen laadklemspanning = (Primaire spanning*Aantal bochten in secundair)/Aantal beurten in het primair
Transformatieverhouding gegeven secundaire lekreactantie
​ Gaan Transformatieverhouding = sqrt(Secundaire Lekkage Reactantie/Reactantie van secundair in primair)
Transformatieverhouding gegeven primaire lekreactantie
​ Gaan Transformatieverhouding = sqrt(Reactantie van primair in secundair/Primaire lekreactantie)
Equivalente reactantie van transformator van secundaire zijde
​ Gaan Equivalente reactantie van secundair = Secundaire Lekkage Reactantie+Reactantie van primair in secundair
Equivalente reactantie van transformator van primaire zijde
​ Gaan Equivalente reactantie van primair = Primaire lekreactantie+Reactantie van secundair in primair
Reactie van secundaire wikkeling in primair
​ Gaan Reactantie van secundair in primair = Secundaire Lekkage Reactantie/(Transformatieverhouding^2)
Primaire lekreactie
​ Gaan Primaire lekreactantie = Reactantie van primair in secundair/(Transformatieverhouding^2)
Reactantie van primaire wikkeling in secundair
​ Gaan Reactantie van primair in secundair = Primaire lekreactantie*Transformatieverhouding^2
Weerstand van secundaire wikkeling in primair
​ Gaan Weerstand van secundair in primair = Weerstand van secundair/Transformatieverhouding^2
Secundaire wikkelingsweerstand
​ Gaan Weerstand van secundair = Weerstand van secundair in primair*Transformatieverhouding^2
Primaire wikkelingsweerstand
​ Gaan Weerstand van Primair = Weerstand van primair in secundair/(Transformatieverhouding^2)
Weerstand van primaire wikkeling in secundair
​ Gaan Weerstand van primair in secundair = Weerstand van Primair*Transformatieverhouding^2
Transformatieverhouding gegeven primair en secundair aantal beurten
​ Gaan Transformatieverhouding = Aantal bochten in secundair/Aantal beurten in het primair
Secundaire lekreactantie
​ Gaan Secundaire Lekkage Reactantie = Zelfgeïnduceerde EMF in secundair/Secundaire Stroom
Transformatieverhouding gegeven primaire en secundaire spanning
​ Gaan Transformatieverhouding = Secundaire spanning/Primaire spanning
Secundaire spanning gegeven spanningstransformatieverhouding:
​ Gaan Secundaire spanning = Primaire spanning*Transformatieverhouding
Primaire spanning gegeven spanningstransformatieverhouding:
​ Gaan Primaire spanning = Secundaire spanning/Transformatieverhouding
Transformatieverhouding gegeven primaire en secundaire stroom
​ Gaan Transformatieverhouding = Primaire Stroom/Secundaire Stroom

Efficiëntie van transformator Formule

Efficiëntie = Uitgangsvermogen/Ingangsvermogen
η = Pout/Pin
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!