Impedantie van primaire wikkeling gegeven primaire parameters: Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Impedantie van primair = (Primaire spanning-EMF-geïnduceerd in het primair)/Primaire Stroom
Z1 = (V1-E1)/I1
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Impedantie van primair - (Gemeten in Ohm) - De impedantie van de primaire wikkeling is de impedantie die u verwacht van het apparaat dat op de primaire zijde van de transformator is aangesloten.
Primaire spanning - (Gemeten in Volt) - Primaire spanning betekent het spanningsniveau bij faciliteiten waar elektrisch vermogen wordt afgenomen of geleverd, meestal op een niveau tussen 12 kV en 33 kV, maar altijd tussen 2 kV en 50 kV.
EMF-geïnduceerd in het primair - (Gemeten in Volt) - EMF geïnduceerd in primaire wikkeling is de productie van spanning in een spoel vanwege de verandering in magnetische flux door een spoel.
Primaire Stroom - (Gemeten in Ampère) - Primaire stroom is de stroom die door de primaire wikkeling van de transformator stroomt. De primaire stroom van de transformator wordt bepaald door de belastingsstroom.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Primaire spanning: 240 Volt --> 240 Volt Geen conversie vereist
EMF-geïnduceerd in het primair: 13.2 Volt --> 13.2 Volt Geen conversie vereist
Primaire Stroom: 12.6 Ampère --> 12.6 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Z1 = (V1-E1)/I1 --> (240-13.2)/12.6
Evalueren ... ...
Z1 = 18
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
18 Ohm --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
18 Ohm <-- Impedantie van primair
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

6 Impedantie Rekenmachines

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)
Impedantie van secundaire wikkeling gegeven secundaire parameters:
​ Gaan Impedantie van secundair = (EMF-geïnduceerd in het secundair-Secundaire spanning)/Secundaire Stroom
Impedantie van primaire wikkeling gegeven primaire parameters:
​ Gaan Impedantie van primair = (Primaire spanning-EMF-geïnduceerd in het primair)/Primaire Stroom
Impedantie van secundaire wikkeling
​ Gaan Impedantie van secundair = sqrt(Weerstand van secundair^2+Secundaire Lekkage Reactantie^2)
Impedantie van primaire wikkeling
​ Gaan Impedantie van primair = sqrt(Weerstand van Primair^2+Primaire lekreactantie^2)

Impedantie van primaire wikkeling gegeven primaire parameters: Formule

Impedantie van primair = (Primaire spanning-EMF-geïnduceerd in het primair)/Primaire Stroom
Z1 = (V1-E1)/I1

Welk type wikkeling wordt gebruikt in een transformator?

In het kerntype wikkelen we de primaire en secundaire wikkelingen op de buitenste ledematen, en in het schaaltype plaatsen we de primaire en secundaire wikkelingen op de binnenste ledematen. We gebruiken concentrische wikkelingen in een transformator van het kerntype. We plaatsen een laagspanningswikkeling nabij de kern. Om lekreactantie te verminderen, kunnen wikkelingen echter worden geïnterlinieerd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!