Totale flux in zelfinductie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Zelfinductie van solenoïde = pi*Magnetische flux*Straal^2
Lin = pi*Φm*r^2
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Zelfinductie van solenoïde - (Gemeten in Henry) - De formule voor zelfinductie van solenoïde wordt gedefinieerd als de flux die is gekoppeld aan de solenoïde wanneer er een eenheidsstroom doorheen wordt geleid.
Magnetische flux - (Gemeten in Weber) - Magnetische flux (Φ) is het aantal magnetische veldlijnen dat door een oppervlak gaat (zoals een draadlus).
Straal - (Gemeten in Meter) - Radius is een radiale lijn van de focus naar een willekeurig punt van een curve.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Magnetische flux: 230 Weber --> 230 Weber Geen conversie vereist
Straal: 1.15 Meter --> 1.15 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Lin = pi*Φm*r^2 --> pi*230*1.15^2
Evalueren ... ...
Lin = 955.593945405675
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
955.593945405675 Henry --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
955.593945405675 955.5939 Henry <-- Zelfinductie van solenoïde
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Dipto Mandal
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ 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 zelfinductie Formule

Zelfinductie van solenoïde = pi*Magnetische flux*Straal^2
Lin = pi*Φm*r^2

Wat is een solenoïde?

Een solenoïde is een apparaat dat bestaat uit een draadspiraal, de behuizing en een beweegbare plunjer (anker). Wanneer een elektrische stroom wordt geïntroduceerd, vormt zich een magnetisch veld rond de spoel dat de plunjer naar binnen trekt. De spoel is gemaakt van vele windingen van strak gewonden koperdraad.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!