Rezystancja uzwojenia pierwotnego podana impedancja uzwojenia pierwotnego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Opór pierwszorzędny = sqrt(Impedancja pierwotnego^2-Pierwotna reaktancja upływu^2)
R1 = sqrt(Z1^2-XL1^2)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Opór pierwszorzędny - (Mierzone w Om) - Rezystancja uzwojenia pierwotnego to rezystancja uzwojenia pierwotnego.
Impedancja pierwotnego - (Mierzone w Om) - Impedancja uzwojenia pierwotnego to oczekiwana impedancja urządzenia podłączonego do pierwotnej strony transformatora.
Pierwotna reaktancja upływu - (Mierzone w Om) - Pierwotna reaktancja upływu transformatora wynika z faktu, że cały strumień wytwarzany przez jedno uzwojenie nie łączy się z drugim uzwojeniem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Impedancja pierwotnego: 18 Om --> 18 Om Nie jest wymagana konwersja
Pierwotna reaktancja upływu: 0.88 Om --> 0.88 Om Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R1 = sqrt(Z1^2-XL1^2) --> sqrt(18^2-0.88^2)
Ocenianie ... ...
R1 = 17.9784760199523
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
17.9784760199523 Om --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
17.9784760199523 17.97848 Om <-- Opór pierwszorzędny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

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

18 Opór Kalkulatory

Równoważna rezystancja po stronie pierwotnej przy użyciu równoważnej impedancji po stronie pierwotnej
​ Iść Równoważny opór od pierwotnego = sqrt(Równoważna impedancja z pierwotnego^2-Równoważna reakcja z pierwotnego^2)
Spadek podstawowej odporności PU
​ Iść Spadek podstawowej odporności PU = (Prąd pierwotny*Równoważny opór od pierwotnego)/EMF indukowany w pierwotnym
Równoważna rezystancja ze strony wtórnej przy użyciu równoważnej impedancji ze strony wtórnej
​ Iść Równoważny opór z wtórnego = sqrt(Równoważna impedancja z wtórnego^2-Równoważna reakcja z wtórnego^2)
Rezystancja uzwojenia wtórnego przy równoważnej rezystancji od strony pierwotnej
​ Iść Opór drugorzędny = (Równoważny opór od pierwotnego-Opór pierwszorzędny)*Współczynnik transformacji^2
Rezystancja uzwojenia pierwotnego podana rezystancja uzwojenia wtórnego
​ Iść Opór pierwszorzędny = (Równoważny opór z wtórnego-Opór drugorzędny)/(Współczynnik transformacji^2)
Równoważna rezystancja od strony pierwotnej
​ Iść Równoważny opór od pierwotnego = Opór pierwszorzędny+Opór drugorzędny/Współczynnik transformacji^2
Rezystancja uzwojenia wtórnego podana rezystancja uzwojenia pierwotnego
​ Iść Opór drugorzędny = Równoważny opór z wtórnego-Opór pierwszorzędny*Współczynnik transformacji^2
Równoważna rezystancja ze strony wtórnej
​ Iść Równoważny opór z wtórnego = Opór drugorzędny+Opór pierwszorzędny*Współczynnik transformacji^2
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)
Oporność pierwotna po stronie wtórnej przy użyciu równoważnej rezystancji po stronie wtórnej
​ Iść Rezystancja pierwotnego w drugorzędnym = Równoważny opór z wtórnego-Opór drugorzędny w podstawowym
Pierwotna rezystancja uzwojenia
​ Iść Opór pierwszorzędny = Rezystancja pierwotnego w drugorzędnym/(Współczynnik transformacji^2)
Rezystancja uzwojenia pierwotnego w wtórnym
​ Iść Rezystancja pierwotnego w drugorzędnym = Opór pierwszorzędny*Współczynnik transformacji^2
Równoważna rezystancja transformatora od strony wtórnej
​ Iść Równoważny opór z wtórnego = Rezystancja pierwotnego w drugorzędnym+Opór drugorzędny
Rezystancja wtórnej w pierwotnej przy użyciu równoważnej rezystancji po stronie pierwotnej
​ Iść Opór drugorzędny w podstawowym = Równoważny opór od pierwotnego-Opór pierwszorzędny
Równoważna rezystancja transformatora od strony pierwotnej
​ Iść Równoważny opór od pierwotnego = Opór drugorzędny w podstawowym+Opór pierwszorzędny
Rezystancja uzwojenia wtórnego w pierwotnym
​ Iść Opór drugorzędny w podstawowym = Opór drugorzędny/Współczynnik transformacji^2
Rezystancja uzwojenia wtórnego
​ Iść Opór drugorzędny = Opór drugorzędny w podstawowym*Współczynnik transformacji^2

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

Rezystancja uzwojenia pierwotnego podana impedancja uzwojenia pierwotnego Formułę

Opór pierwszorzędny = sqrt(Impedancja pierwotnego^2-Pierwotna reaktancja upływu^2)
R1 = sqrt(Z1^2-XL1^2)

Jaki rodzaj uzwojenia jest używany w transformatorze?

W typie rdzeniowym uzwojenia pierwotne i wtórne owijamy na kończynach zewnętrznych, aw typie skorupowym uzwojenia pierwotne i wtórne umieszczamy na kończynach wewnętrznych. W transformatorze rdzeniowym stosujemy uzwojenia koncentryczne. W pobliżu rdzenia umieszczamy uzwojenie niskiego napięcia. Jednak aby zmniejszyć reaktancję upływu, uzwojenia można przeplatać.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!