Fluxo de núcleo máximo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fluxo Núcleo Máximo = Densidade Máxima de Fluxo*Área do Núcleo
Φmax = Bmax*Acore
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fluxo Núcleo Máximo - (Medido em Weber) - O fluxo máximo do núcleo é definido como a quantidade máxima de fluxo que flui através da bobina de um transformador.
Densidade Máxima de Fluxo - (Medido em Tesla) - A densidade máxima de fluxo é definida como o número de linhas de força que passam por uma unidade de área de material.
Área do Núcleo - (Medido em Metro quadrado) - A área do núcleo é definida como o espaço ocupado pelo núcleo de um transformador no espaço bidimensional.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade Máxima de Fluxo: 0.0012 Tesla --> 0.0012 Tesla Nenhuma conversão necessária
Área do Núcleo: 2500 Praça centímetro --> 0.25 Metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Φmax = Bmax*Acore --> 0.0012*0.25
Avaliando ... ...
Φmax = 0.0003
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0003 Weber -->0.3 Milliweber (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.3 Milliweber <-- Fluxo Núcleo Máximo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Pranav Simha R
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore, Índia
Pranav Simha R verificou esta calculadora e mais 1 calculadoras!

19 Projeto do Transformador Calculadoras

Perda de corrente parasita
​ Vai Perda de corrente parasita = Coeficiente de corrente parasita*Densidade Máxima de Fluxo^2*Frequência de Fornecimento^2*Espessura da Laminação^2*Volume do Núcleo
Perda de histerese
​ Vai Perda de Histerese = Constante de Histerese*Frequência de Fornecimento*(Densidade Máxima de Fluxo^Coeficiente de Steinmetz)*Volume do Núcleo
Área do núcleo dada EMF induzida no enrolamento secundário
​ Vai Área do Núcleo = EMF induzido no secundário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas no Secundário*Densidade Máxima de Fluxo)
Número de espiras no enrolamento secundário
​ Vai Número de Voltas no Secundário = EMF induzido no secundário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Área do Núcleo*Densidade Máxima de Fluxo)
Área do núcleo dada EMF induzida no enrolamento primário
​ Vai Área do Núcleo = EMF induzido no primário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas na Primária*Densidade Máxima de Fluxo)
Número de voltas no enrolamento primário
​ Vai Número de Voltas na Primária = EMF induzido no primário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Área do Núcleo*Densidade Máxima de Fluxo)
Regulamento Percentual do Transformador
​ Vai Regulação percentual do transformador = ((Tensão terminal sem carga-Tensão terminal de carga total)/Tensão terminal sem carga)*100
Fluxo máximo no núcleo usando enrolamento secundário
​ Vai Fluxo Núcleo Máximo = EMF induzido no secundário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas no Secundário)
Fluxo máximo no núcleo usando enrolamento primário
​ Vai Fluxo Núcleo Máximo = EMF induzido no primário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas na Primária)
Resistência do enrolamento secundário dada a impedância do enrolamento secundário
​ Vai Resistência do Secundário = sqrt(Impedância do Secundário^2-Reatância de Vazamento Secundária^2)
Resistência do enrolamento primário dada a impedância do enrolamento primário
​ Vai Resistência do Primário = sqrt(Impedância do Primário^2-Reatância de vazamento primário^2)
Fator de Utilização do Núcleo do Transformador
​ Vai Fator de Utilização do Núcleo do Transformador = Área da Seção Transversal Líquida/Área total da seção transversal
EMF induzido no enrolamento primário dada a tensão de entrada
​ Vai EMF induzido no primário = Tensão Primária-Corrente Primária*Impedância do Primário
Fator de Empilhamento do Transformador
​ Vai Fator de Empilhamento do Transformador = Área da Seção Transversal Líquida/Área de seção transversal bruta
EMF auto-induzido no lado secundário
​ Vai EMF induzido no secundário = Reatância de Vazamento Secundária*Corrente Secundária
EMF auto-induzido no lado primário
​ Vai EMF auto-induzido no primário = Reatância de vazamento primário*Corrente Primária
Porcentagem de eficiência do transformador durante todo o dia
​ Vai Eficiência o dia todo = ((Energia de Saída)/(Energia de entrada))*100
Perda de ferro do transformador
​ Vai Perdas de ferro = Perda de corrente parasita+Perda de Histerese
Fluxo de núcleo máximo
​ Vai Fluxo Núcleo Máximo = Densidade Máxima de Fluxo*Área do Núcleo

5 Fluxo magnético Calculadoras

Densidade máxima de fluxo usando enrolamento secundário
​ Vai Densidade Máxima de Fluxo = EMF induzido no secundário/(4.44*Área do Núcleo*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas no Secundário)
Densidade máxima de fluxo dada o enrolamento primário
​ Vai Densidade Máxima de Fluxo = EMF induzido no primário/(4.44*Área do Núcleo*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas na Primária)
Fluxo máximo no núcleo usando enrolamento secundário
​ Vai Fluxo Núcleo Máximo = EMF induzido no secundário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas no Secundário)
Fluxo máximo no núcleo usando enrolamento primário
​ Vai Fluxo Núcleo Máximo = EMF induzido no primário/(4.44*Frequência de Fornecimento*Número de Voltas na Primária)
Fluxo de núcleo máximo
​ Vai Fluxo Núcleo Máximo = Densidade Máxima de Fluxo*Área do Núcleo

Fluxo de núcleo máximo Fórmula

Fluxo Núcleo Máximo = Densidade Máxima de Fluxo*Área do Núcleo
Φmax = Bmax*Acore
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