Fluxverbindingen van secundaire spoel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Fluxverbindingen van secundaire spoel = Magnetisch veld MF*Gebied van secundaire spoel
Φ = Bmf*Asc
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Fluxverbindingen van secundaire spoel - Fluxkoppelingen van secundaire spoel zijn een uitbreiding in plaats van een equivalent van magnetische flux en worden gedefinieerd als tijdintegraal.
Magnetisch veld MF - (Gemeten in Tesla) - Magnetisch veld MF wordt geproduceerd door elektrische stromen, die macroscopische stromen in draden kunnen zijn, of microscopische stromen die verband houden met elektronen in atomaire banen.
Gebied van secundaire spoel - (Gemeten in Plein Meter) - Het gebied van de secundaire spoel is het totale gebied.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Magnetisch veld MF: 4.763 Tesla --> 4.763 Tesla Geen conversie vereist
Gebied van secundaire spoel: 0.909 Plein Meter --> 0.909 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Φ = Bmf*Asc --> 4.763*0.909
Evalueren ... ...
Φ = 4.329567
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4.329567 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4.329567 <-- Fluxverbindingen van secundaire spoel
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

13 Magnetische stroom Rekenmachines

Veldsterkte in het midden
​ Gaan Magnetisch veld MF Op = ((Aantal windingen van de spoel*Elektrisch stroom magnetisch veld)*cos(Theta MF))/Lengte van solenoïde
Sterkte van magnetisch veld
​ Gaan Magnetisch veld MF = EMF gegenereerd in voormalig/(2*Lengte van de voormalige*Breedte van voormalig magnetisch veld*Hoeksnelheid van vroeger)
Fluxdichtheid van velddoorgang naar strip
​ Gaan Maximale fluxdichtheid Op = (Uitgangsspanning*Dikte)/(Zaalcoëfficiënt*Elektrische stroom)
Maximale fluxdichtheid
​ Gaan Magnetische flux Op = Hystereseverlies per volume-eenheid/(Frequentie magnetische flux*Hysterese-coëfficiënt)
Magnetisch moment in circuit
​ Gaan Magnetisch Moment Op = (Tegenzin van gewrichten+Tegenzin van jukken)/Tegenzin van magnetische schakeling
Flux-koppeling van zoekspoel
​ Gaan Flux-koppeling van zoekspoel Op = Elektrische stroom magnetische flux*Wederzijdse inductie
Flux in magnetisch circuit
​ Gaan Magnetische flux (Φ) Op1 = Magnetomotorische kracht/Tegenzin van magnetische schakeling
Fluxverbindingen van secundaire spoel
​ Gaan Fluxverbindingen van secundaire spoel = Magnetisch veld MF*Gebied van secundaire spoel
Magneto Motive Force (MMF)
​ Gaan Magnetomotorische kracht Op = Magnetische stroom*Tegenzin van magnetische schakeling
Fluxdichtheid in het midden van de solenoïde
​ Gaan Maximale fluxdichtheid = Magnetische Permeabiliteit MF*Magnetisch veld MF
Flux-lading
​ Gaan Flux lading Op = Werp van Galvanometer/Ballistische gevoeligheid
Totale flux per pool
​ Gaan Totale flux per pool Op = Ankerflux per pool*Lekkagefactor
Ankerflux per pool
​ Gaan Ankerflux per pool Op = Totale flux per pool/Lekkagefactor

Fluxverbindingen van secundaire spoel Formule

Fluxverbindingen van secundaire spoel = Magnetisch veld MF*Gebied van secundaire spoel
Φ = Bmf*Asc

Wat is een zender?

Zenders zijn elektronica waarmee de millivolt-signaaluitvoer van de transducer kan worden verwerkt en omgezet in stroom voor verzending over lange afstanden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!