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La massima densità di flusso è definita come il numero di linee di forza che passano attraverso un'area unitaria di materiale. Controlla FAQs
Bmax=E24.44AcorefN2
Bmax - Massima densità di flusso?E2 - CEM indotto nel secondario?Acore - Zona del Nucleo?f - Frequenza di fornitura?N2 - Numero di turni in Secondario?

Esempio di Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario con Valori.

Ecco come appare l'equazione Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario con unità.

Ecco come appare l'equazione Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario.

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HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Elettrico » Category Macchina » fx Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario

Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario?

Primo passo Considera la formula
Bmax=E24.44AcorefN2
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Bmax=15.84V4.442500cm²500Hz24
Passo successivo Converti unità
Bmax=15.84V4.440.25500Hz24
Passo successivo Preparati a valutare
Bmax=15.844.440.2550024
Passo successivo Valutare
Bmax=0.00118918918918919T
Ultimo passo Risposta arrotondata
Bmax=0.0012T

Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario Formula Elementi

Variabili
Massima densità di flusso
La massima densità di flusso è definita come il numero di linee di forza che passano attraverso un'area unitaria di materiale.
Simbolo: Bmax
Misurazione: Densità di flusso magneticoUnità: T
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
CEM indotto nel secondario
L'EMF indotto nell'avvolgimento secondario è la produzione di tensione in una bobina a causa della variazione del flusso magnetico attraverso una bobina.
Simbolo: E2
Misurazione: Potenziale elettricoUnità: V
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Zona del Nucleo
L'area del nucleo è definita come lo spazio occupato dal nucleo di un trasformatore nello spazio bidimensionale.
Simbolo: Acore
Misurazione: La zonaUnità: cm²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Frequenza di fornitura
Frequenza di alimentazione significa che i motori a induzione sono progettati per uno specifico rapporto tensione/frequenza (V/Hz). La tensione è chiamata tensione di alimentazione e la frequenza è chiamata "frequenza di alimentazione".
Simbolo: f
Misurazione: FrequenzaUnità: Hz
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Numero di turni in Secondario
Il numero di giri nell'avvolgimento secondario è il numero di giri dell'avvolgimento secondario è l'avvolgimento di un trasformatore.
Simbolo: N2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Altre formule per trovare Massima densità di flusso

​va Massima densità di flusso data l'avvolgimento primario
Bmax=E14.44AcorefN1

Altre formule nella categoria Flusso magnetico

​va Flusso massimo nel nucleo utilizzando l'avvolgimento primario
Φmax=E14.44fN1
​va Flusso massimo nel nucleo utilizzando l'avvolgimento secondario
Φmax=E24.44fN2
​va Flusso massimo del nucleo
Φmax=BmaxAcore

Come valutare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario?

Il valutatore Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario utilizza Maximum Flux Density = CEM indotto nel secondario/(4.44*Zona del Nucleo*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Secondario) per valutare Massima densità di flusso, La densità di flusso massima utilizzando la formula dell'avvolgimento secondario è definita come la misura del numero di linee di forza magnetiche per unità di area della sezione trasversale. L'entità di questa fem indotta può essere trovata utilizzando la seguente equazione EMF del trasformatore. Massima densità di flusso è indicato dal simbolo Bmax.

Come valutare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario, inserisci CEM indotto nel secondario (E2), Zona del Nucleo (Acore), Frequenza di fornitura (f) & Numero di turni in Secondario (N2) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario

Qual è la formula per trovare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario?
La formula di Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario è espressa come Maximum Flux Density = CEM indotto nel secondario/(4.44*Zona del Nucleo*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Secondario). Ecco un esempio: 0.001189 = 15.84/(4.44*0.25*500*24).
Come calcolare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario?
Con CEM indotto nel secondario (E2), Zona del Nucleo (Acore), Frequenza di fornitura (f) & Numero di turni in Secondario (N2) possiamo trovare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario utilizzando la formula - Maximum Flux Density = CEM indotto nel secondario/(4.44*Zona del Nucleo*Frequenza di fornitura*Numero di turni in Secondario).
Quali sono gli altri modi per calcolare Massima densità di flusso?
Ecco i diversi modi per calcolare Massima densità di flusso-
  • Maximum Flux Density=EMF Induced in Primary/(4.44*Area of Core*Supply Frequency*Number of Turns in Primary)OpenImg
Il Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario può essere negativo?
NO, Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario, misurato in Densità di flusso magnetico non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario?
Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario viene solitamente misurato utilizzando Tesla[T] per Densità di flusso magnetico. Weber al metro quadro[T], Maxwell/Metro²[T], Gauss[T] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Massima densità di flusso utilizzando l'avvolgimento secondario.
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