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La densité de flux maximale est définie comme le nombre de lignes de force traversant une unité de surface de matériau. Vérifiez FAQs
Bmax=E24.44AcorefN2
Bmax - Densité de flux maximale?E2 - CEM induit au secondaire?Acore - Zone de noyau?f - Fréquence d'approvisionnement?N2 - Nombre de tours en secondaire?

Exemple Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire.

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Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire ?

Premier pas Considérez la formule
Bmax=E24.44AcorefN2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Bmax=15.84V4.442500cm²500Hz24
L'étape suivante Convertir des unités
Bmax=15.84V4.440.25500Hz24
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Bmax=15.844.440.2550024
L'étape suivante Évaluer
Bmax=0.00118918918918919T
Dernière étape Réponse arrondie
Bmax=0.0012T

Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire Formule Éléments

Variables
Densité de flux maximale
La densité de flux maximale est définie comme le nombre de lignes de force traversant une unité de surface de matériau.
Symbole: Bmax
La mesure: Densité de flux magnétiqueUnité: T
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
CEM induit au secondaire
La FEM induite dans l'enroulement secondaire est la production de tension dans une bobine en raison du changement de flux magnétique à travers une bobine.
Symbole: E2
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Zone de noyau
La zone du noyau est définie comme l'espace occupé par le noyau d'un transformateur dans un espace à 2 dimensions.
Symbole: Acore
La mesure: ZoneUnité: cm²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Fréquence d'approvisionnement
La fréquence d'alimentation signifie que les moteurs à induction sont conçus pour une tension spécifique par rapport de fréquence (V/Hz). La tension est appelée tension d'alimentation et la fréquence est appelée « fréquence d'alimentation ».
Symbole: f
La mesure: FréquenceUnité: Hz
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Nombre de tours en secondaire
Le nombre de tours dans l'enroulement secondaire est le nombre de tours que l'enroulement secondaire est l'enroulement d'un transformateur.
Symbole: N2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Densité de flux maximale

​va Densité de flux maximale donnée enroulement primaire
Bmax=E14.44AcorefN1

Autres formules dans la catégorie Flux magnétique

​va Flux maximal dans le noyau en utilisant l'enroulement primaire
Φmax=E14.44fN1
​va Flux maximal dans le noyau en utilisant l'enroulement secondaire
Φmax=E24.44fN2
​va Flux de base maximal
Φmax=BmaxAcore

Comment évaluer Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire ?

L'évaluateur Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire utilise Maximum Flux Density = CEM induit au secondaire/(4.44*Zone de noyau*Fréquence d'approvisionnement*Nombre de tours en secondaire) pour évaluer Densité de flux maximale, La densité de flux maximale utilisant la formule d'enroulement secondaire est définie comme la mesure du nombre de lignes de force magnétiques par unité de section transversale. L'amplitude de cette emf induite peut être trouvée en utilisant l'équation EMF suivante du transformateur. Densité de flux maximale est désigné par le symbole Bmax.

Comment évaluer Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire, saisissez CEM induit au secondaire (E2), Zone de noyau (Acore), Fréquence d'approvisionnement (f) & Nombre de tours en secondaire (N2) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire

Quelle est la formule pour trouver Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire ?
La formule de Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire est exprimée sous la forme Maximum Flux Density = CEM induit au secondaire/(4.44*Zone de noyau*Fréquence d'approvisionnement*Nombre de tours en secondaire). Voici un exemple : 0.001189 = 15.84/(4.44*0.25*500*24).
Comment calculer Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire ?
Avec CEM induit au secondaire (E2), Zone de noyau (Acore), Fréquence d'approvisionnement (f) & Nombre de tours en secondaire (N2), nous pouvons trouver Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire en utilisant la formule - Maximum Flux Density = CEM induit au secondaire/(4.44*Zone de noyau*Fréquence d'approvisionnement*Nombre de tours en secondaire).
Quelles sont les autres façons de calculer Densité de flux maximale ?
Voici les différentes façons de calculer Densité de flux maximale-
  • Maximum Flux Density=EMF Induced in Primary/(4.44*Area of Core*Supply Frequency*Number of Turns in Primary)OpenImg
Le Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire peut-il être négatif ?
Non, le Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire, mesuré dans Densité de flux magnétique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire ?
Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire est généralement mesuré à l'aide de Tesla[T] pour Densité de flux magnétique. Weber par mètre carré[T], Maxwell / mètre²[T], Gauss[T] sont les quelques autres unités dans lesquelles Densité de flux maximale utilisant l'enroulement secondaire peut être mesuré.
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