Impedantie van secundaire wikkeling gegeven secundaire parameters: Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Impedantie van secundair = (EMF-geïnduceerd in het secundair-Secundaire spanning)/Secundaire Stroom
Z2 = (E2-V2)/I2
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Impedantie van secundair - (Gemeten in Ohm) - De impedantie van secundaire wikkeling is de impedantie die u verwacht van het apparaat dat is aangesloten op de secundaire zijde van de transformator.
EMF-geïnduceerd in het secundair - (Gemeten in Volt) - EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling is de productie van spanning in een spoel vanwege de verandering in magnetische flux door een spoel.
Secundaire spanning - (Gemeten in Volt) - Secundaire spanning wordt gedefinieerd als de spanning aan de secundaire zijde van een transformator of de zijde waarop de belasting is aangesloten.
Secundaire Stroom - (Gemeten in Ampère) - Secundaire stroom is de stroom die vloeit in de secundaire wikkeling van de transformator.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
EMF-geïnduceerd in het secundair: 15.84 Volt --> 15.84 Volt Geen conversie vereist
Secundaire spanning: 288 Volt --> 288 Volt Geen conversie vereist
Secundaire Stroom: 10.5 Ampère --> 10.5 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Z2 = (E2-V2)/I2 --> (15.84-288)/10.5
Evalueren ... ...
Z2 = -25.92
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-25.92 Ohm --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-25.92 Ohm <-- Impedantie van secundair
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
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 secundaire wikkeling gegeven secundaire parameters: Formule

Impedantie van secundair = (EMF-geïnduceerd in het secundair-Secundaire spanning)/Secundaire Stroom
Z2 = (E2-V2)/I2

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!