Totale flux in wederzijdse inductie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totale flux in wederzijdse inductie = Wederzijdse inductie*Elektrische stroom
Φ = M*ip
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Totale flux in wederzijdse inductie - (Gemeten in Weber) - Totale flux in wederzijdse inductie wordt gedefinieerd als de magnetische flux en is een meting van het totale magnetische veld dat door een bepaald gebied gaat.
Wederzijdse inductie - (Gemeten in Henry) - De wederzijdse inductantie wordt gedefinieerd als wanneer twee of meer spoelen magnetisch met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijke magnetische flux, ze zouden de eigenschap hebben van wederzijdse inductantie.
Elektrische stroom - (Gemeten in Ampère) - Elektrische stroom is de tijdssnelheid van de stroom van lading door een dwarsdoorsnede.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Wederzijdse inductie: 20 Henry --> 20 Henry Geen conversie vereist
Elektrische stroom: 2.2 Ampère --> 2.2 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Φ = M*ip --> 20*2.2
Evalueren ... ...
Φ = 44
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
44 Weber --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
44 Weber <-- Totale flux in wederzijdse inductie
(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 Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

15 Basisprincipes van elektromagnetische inductie Rekenmachines

EMF geïnduceerd in roterende spoel
​ Gaan EMF geïnduceerd in een roterende spoel = Aantal windingen van de spoel*Gebied van lus*Magnetisch veld*Hoekige snelheid*sin(Hoekige snelheid*Tijd)
Zelfinductie van solenoïde
​ Gaan Zelfinductie van solenoïde = pi*[Permeability-vacuum]*Aantal omwentelingen van solenoïde^2*Straal^2*Lengte van solenoïde
Verval van stroom in LR-circuit
​ Gaan Verval van stroom in LR-circuit = Elektrische stroom*e^(-Tijdsperiode van progressieve golf/(Inductie/Weerstand))
Groei van stroom in LR Circuit
​ Gaan Groei van stroom in LR-circuit = e/Weerstand*(1-e^(-Tijd/(Inductie/Weerstand)))
Krachtfactor
​ Gaan Krachtfactor = Wortelgemiddelde kwadratische spanning*Wortelgemiddelde kwadratische stroom*cos(Fase Verschil)
Huidige waarde voor wisselstroom
​ Gaan Elektrische stroom = Piekstroom*sin(Hoekfrequentie*Tijd+Hoek A)
Resonantiefrequentie voor LCR-circuit
​ Gaan Resonantiefrequentie = 1/(2*pi*sqrt(Impedantie*Capaciteit))
Totale flux in zelfinductie
​ Gaan Zelfinductie van solenoïde = pi*Magnetische flux*Straal^2
Motional EMF
​ Gaan Elektromotorische kracht = Magnetisch veld*Lengte*Snelheid
Totale flux in wederzijdse inductie
​ Gaan Totale flux in wederzijdse inductie = Wederzijdse inductie*Elektrische stroom
RMS-stroom gegeven piekstroom
​ Gaan Wortelgemiddelde kwadratische stroom = Elektrische stroom/sqrt(2)
Tijdsperiode voor wisselstroom
​ Gaan Tijdsperiode van progressieve golf = (2*pi)/Hoekige snelheid
Capacitieve reactantie
​ Gaan Capacitieve reactantie = 1/(Hoekige snelheid*Capaciteit)
Tijdconstante van LR Circuit
​ Gaan Tijdconstante van LR Circuit = Inductie/Weerstand
Inductieve reactantie
​ Gaan Inductieve reactantie = Hoekige snelheid*Inductie

Totale flux in wederzijdse inductie Formule

Totale flux in wederzijdse inductie = Wederzijdse inductie*Elektrische stroom
Φ = M*ip

Wat is wederzijdse inductie?

Wederzijdse inductie is de interactie van het magnetische veld van de ene spoel op een andere spoel, aangezien deze een spanning induceert in de aangrenzende spoel. In de vorige tutorial hebben we gezien dat een inductor een geïnduceerde emf in zichzelf genereert als gevolg van het veranderende magnetische veld rond zijn eigen bochten.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!