Specifiek gewicht van transformator Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Specifiek gewicht = Gewicht/KVA-classificatie
g = W/KVA
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Specifiek gewicht - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Het soortelijk gewicht van transformatorolie is de verhouding tussen het gewicht bij 20°C en het gewicht van hetzelfde volume water bij 4°C. Gewoonlijk is deze parameter niet gereguleerd en ligt deze tussen 0,856 en 0,886.
Gewicht - (Gemeten in Kilogram) - Het gewicht van de transformator is afhankelijk van het type transformator en de grootte. Geen enkel percentage zou zinvol zijn.
KVA-classificatie - (Gemeten in Watt) - KVA-classificatie van transformatoreenheid vertegenwoordigt kilovolt-ampère of 1.000 volt-ampère. Hoe hoger de kVA-classificatie, hoe meer vermogen de generator produceert.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gewicht: 1895 Kilogram --> 1895 Kilogram Geen conversie vereist
KVA-classificatie: 390 Kilovolt Ampère --> 390000 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
g = W/KVA --> 1895/390000
Evalueren ... ...
g = 0.00485897435897436
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00485897435897436 Newton per kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.00485897435897436 0.004859 Newton per kubieke meter <-- Specifiek gewicht
(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!

8 Mechanische specificaties Rekenmachines

Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
​ Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal bochten in secundair*Maximale fluxdichtheid)
Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
​ Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal beurten in het primair*Maximale fluxdichtheid)
Aantal windingen in secundaire wikkeling
​ Gaan Aantal bochten in secundair = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
Aantal beurten in primaire wikkeling
​ Gaan Aantal beurten in het primair = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
Aantal windingen in secundaire wikkeling gegeven transformatieverhouding
​ Gaan Aantal bochten in secundair = Aantal beurten in het primair*Transformatieverhouding
Aantal windingen in primaire wikkeling gegeven transformatieverhouding
​ Gaan Aantal beurten in het primair = Aantal bochten in secundair/Transformatieverhouding
Stapelfactor van transformator
​ Gaan Stapelfactor van transformator = Netto dwarsdoorsnede/Bruto dwarsdoorsnedegebied
Specifiek gewicht van transformator
​ Gaan Specifiek gewicht = Gewicht/KVA-classificatie

Specifiek gewicht van transformator Formule

Specifiek gewicht = Gewicht/KVA-classificatie
g = W/KVA
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!