Maksymalny strumień rdzenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalny strumień rdzenia = Maksymalna gęstość strumienia*Obszar rdzenia
Φmax = Bmax*Acore
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalny strumień rdzenia - (Mierzone w Weber) - Maksymalny strumień rdzenia definiuje się jako maksymalną ilość strumienia przepływającego przez cewkę transformatora.
Maksymalna gęstość strumienia - (Mierzone w Tesla) - Maksymalna gęstość strumienia jest zdefiniowana jako liczba linii sił przechodzących przez jednostkę powierzchni materiału.
Obszar rdzenia - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia rdzenia jest zdefiniowana jako przestrzeń zajmowana przez rdzeń transformatora w przestrzeni dwuwymiarowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalna gęstość strumienia: 0.0012 Tesla --> 0.0012 Tesla Nie jest wymagana konwersja
Obszar rdzenia: 2500 Centymetr Kwadratowy --> 0.25 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Φmax = Bmax*Acore --> 0.0012*0.25
Ocenianie ... ...
Φmax = 0.0003
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0003 Weber -->0.3 Milliweber (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.3 Milliweber <-- Maksymalny strumień rdzenia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Pranav Simha R
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Bangalore, Indie
Pranav Simha R zweryfikował ten kalkulator i 1 więcej kalkulatorów!

19 Projekt transformatora Kalkulatory

Utrata prądu wirowego
​ Iść Strata prądów wirowych = Współczynnik prądów wirowych*Maksymalna gęstość strumienia^2*Częstotliwość zasilania^2*Grubość laminowania^2*Objętość rdzenia
Utrata histerezy
​ Iść Utrata histerezy = Stała histerezy*Częstotliwość zasilania*(Maksymalna gęstość strumienia^Współczynnik Steinmetza)*Objętość rdzenia
Obszar rdzenia, któremu podano pole elektromagnetyczne indukowane w uzwojeniu pierwotnym
​ Iść Obszar rdzenia = EMF indukowany w pierwotnym/(4.44*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w szkole podstawowej*Maksymalna gęstość strumienia)
Liczba zwojów w uzwojeniu pierwotnym
​ Iść Liczba tur w szkole podstawowej = EMF indukowany w pierwotnym/(4.44*Częstotliwość zasilania*Obszar rdzenia*Maksymalna gęstość strumienia)
Obszar rdzenia, któremu podano pole elektromagnetyczne indukowane w uzwojeniu wtórnym
​ Iść Obszar rdzenia = EMF indukowane wtórnie/(4.44*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w drugorzędnym*Maksymalna gęstość strumienia)
Liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym
​ Iść Liczba tur w drugorzędnym = EMF indukowane wtórnie/(4.44*Częstotliwość zasilania*Obszar rdzenia*Maksymalna gęstość strumienia)
Procentowa regulacja transformatora
​ Iść Regulacja procentowa transformatora = ((Brak napięcia na zaciskach obciążenia-Pełne napięcie zacisku obciążenia)/Brak napięcia na zaciskach obciążenia)*100
Maksymalny strumień w rdzeniu przy użyciu uzwojenia pierwotnego
​ Iść Maksymalny strumień rdzenia = EMF indukowany w pierwotnym/(4.44*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w szkole podstawowej)
Maksymalny strumień w rdzeniu przy użyciu uzwojenia wtórnego
​ Iść Maksymalny strumień rdzenia = EMF indukowane wtórnie/(4.44*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w drugorzędnym)
Współczynnik wykorzystania rdzenia transformatora
​ Iść Współczynnik wykorzystania rdzenia transformatora = Pole przekroju poprzecznego netto/Całkowite pole przekroju poprzecznego
EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym przy danym napięciu wejściowym
​ Iść EMF indukowany w pierwotnym = Napięcie pierwotne-Prąd pierwotny*Impedancja pierwotnego
Współczynnik układania transformatora
​ Iść Współczynnik układania transformatora = Pole przekroju poprzecznego netto/Powierzchnia przekroju poprzecznego brutto
Rezystancja uzwojenia pierwotnego podana impedancja uzwojenia pierwotnego
​ Iść Opór pierwszorzędny = sqrt(Impedancja pierwotnego^2-Pierwotna reaktancja upływu^2)
Rezystancja uzwojenia wtórnego podana impedancja uzwojenia wtórnego
​ Iść Opór drugorzędny = sqrt(Impedancja wtórna^2-Reaktancja wtórnego wycieku^2)
EMF samoindukowane po stronie pierwotnej
​ Iść Samoindukowane pole elektromagnetyczne w pierwotnym = Pierwotna reaktancja upływu*Prąd pierwotny
Procent całodziennej wydajności transformatora
​ Iść Wydajność przez cały dzień = ((Energia wyjściowa)/(Energia wejściowa))*100
Maksymalny strumień rdzenia
​ Iść Maksymalny strumień rdzenia = Maksymalna gęstość strumienia*Obszar rdzenia
Samoindukowane pole elektromagnetyczne po stronie wtórnej
​ Iść EMF indukowane wtórnie = Reaktancja wtórnego wycieku*Prąd wtórny
Utrata żelaza transformatora
​ Iść Straty żelaza = Strata prądów wirowych+Utrata histerezy

5 Strumień magnetyczny Kalkulatory

Maksymalna gęstość strumienia przy uzwojeniu pierwotnym
​ Iść Maksymalna gęstość strumienia = EMF indukowany w pierwotnym/(4.44*Obszar rdzenia*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w szkole podstawowej)
Maksymalna gęstość strumienia przy użyciu uzwojenia wtórnego
​ Iść Maksymalna gęstość strumienia = EMF indukowane wtórnie/(4.44*Obszar rdzenia*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w drugorzędnym)
Maksymalny strumień w rdzeniu przy użyciu uzwojenia pierwotnego
​ Iść Maksymalny strumień rdzenia = EMF indukowany w pierwotnym/(4.44*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w szkole podstawowej)
Maksymalny strumień w rdzeniu przy użyciu uzwojenia wtórnego
​ Iść Maksymalny strumień rdzenia = EMF indukowane wtórnie/(4.44*Częstotliwość zasilania*Liczba tur w drugorzędnym)
Maksymalny strumień rdzenia
​ Iść Maksymalny strumień rdzenia = Maksymalna gęstość strumienia*Obszar rdzenia

Maksymalny strumień rdzenia Formułę

Maksymalny strumień rdzenia = Maksymalna gęstość strumienia*Obszar rdzenia
Φmax = Bmax*Acore
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!