EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym przy danym współczynniku transformacji napięcia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
EMF indukowane wtórnie = EMF indukowany w pierwotnym*Współczynnik transformacji
E2 = E1*K
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
EMF indukowane wtórnie - (Mierzone w Wolt) - EMF indukowany w uzwojeniu wtórnym to wytwarzanie napięcia w cewce z powodu zmiany strumienia magnetycznego przez cewkę.
EMF indukowany w pierwotnym - (Mierzone w Wolt) - EMF indukowany w uzwojeniu pierwotnym to wytwarzanie napięcia w cewce z powodu zmiany strumienia magnetycznego przez cewkę.
Współczynnik transformacji - Współczynnik transformacji transformatora służy do znalezienia związku między napięciem pierwotnym a napięciem wtórnym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
EMF indukowany w pierwotnym: 13.2 Wolt --> 13.2 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik transformacji: 1.2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
E2 = E1*K --> 13.2*1.2
Ocenianie ... ...
E2 = 15.84
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
15.84 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
15.84 Wolt <-- EMF indukowane wtórnie
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod utworzył ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

12 Napięcie Kalkulatory

EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym
Iść EMF indukowany w pierwotnym = 4.44*Liczba tur w szkole podstawowej*Częstotliwość zasilania*Obszar rdzenia*Maksymalna gęstość strumienia
EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym
Iść EMF indukowane wtórnie = 4.44*Liczba tur w drugorzędnym*Częstotliwość zasilania*Obszar rdzenia*Maksymalna gęstość strumienia
Napięcie na zaciskach podczas braku obciążenia
Iść Brak napięcia na zaciskach obciążenia = (Napięcie pierwotne* Liczba tur w drugorzędnym)/Liczba tur w szkole podstawowej
EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym przy danym napięciu wejściowym
Iść EMF indukowany w pierwotnym = Napięcie pierwotne-Prąd pierwotny*Impedancja pierwotnego
Napięcie wejściowe po indukcji EMF w uzwojeniu pierwotnym
Iść Napięcie pierwotne = EMF indukowany w pierwotnym+Prąd pierwotny*Impedancja pierwotnego
Napięcie wyjściowe podane EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym
Iść Napięcie wtórne = EMF indukowane wtórnie-Prąd wtórny*Impedancja wtórna
EMF samoindukowane po stronie pierwotnej
Iść Samoindukowane pole elektromagnetyczne w pierwotnym = Pierwotna reaktancja upływu*Prąd pierwotny
EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym przy danym współczynniku transformacji napięcia
Iść EMF indukowany w pierwotnym = EMF indukowane wtórnie/Współczynnik transformacji
EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym przy danym współczynniku transformacji napięcia
Iść EMF indukowane wtórnie = EMF indukowany w pierwotnym*Współczynnik transformacji
Samoindukowane pole elektromagnetyczne po stronie wtórnej
Iść EMF indukowane wtórnie = Reaktancja wtórnego wycieku*Prąd wtórny
Napięcie pierwotne przy danym współczynniku transformacji napięcia
Iść Napięcie pierwotne = Napięcie wtórne/Współczynnik transformacji
Napięcie wtórne przy danym współczynniku transformacji napięcia
Iść Napięcie wtórne = Napięcie pierwotne*Współczynnik transformacji

EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym przy danym współczynniku transformacji napięcia Formułę

EMF indukowane wtórnie = EMF indukowany w pierwotnym*Współczynnik transformacji
E2 = E1*K

Co to jest współczynnik transformacji transformatora?

W rzeczywistości jest definiowany jako transformator. Współczynnik transformacji (K) definiuje się jako stosunek pola elektromagnetycznego w cewce wtórnej do tej w cewce pierwotnej. Z powodu oporu w uzwojeniu i pewnego strumienia upływu występuje pewna utrata napięcia. Nazywa się to spadkiem napięcia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!