Winkel des PF unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phase 4 Leiter US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Phasendifferenz = acos(sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten))
Φ = acos(sqrt((1.75)*K/V))
Diese formel verwendet 3 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
acos - Die Umkehrkosinusfunktion ist die Umkehrfunktion der Kosinusfunktion. Es handelt sich um die Funktion, die ein Verhältnis als Eingabe verwendet und den Winkel zurückgibt, dessen Kosinus diesem Verhältnis entspricht., acos(Number)
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Phasendifferenz - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Phasendifferenz ist definiert als die Differenz zwischen dem Zeiger der Schein- und Wirkleistung (in Grad) oder zwischen Spannung und Strom in einem Wechselstromkreis.
Konstante unterirdische Klimaanlage - Constant Underground AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
Lautstärke des Dirigenten - (Gemessen in Kubikmeter) - Volumen des Leiters der dreidimensionale Raum, der von einem Leitermaterial umschlossen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Konstante unterirdische Klimaanlage: 0.87 --> Keine Konvertierung erforderlich
Lautstärke des Dirigenten: 60 Kubikmeter --> 60 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Φ = acos(sqrt((1.75)*K/V)) --> acos(sqrt((1.75)*0.87/60))
Auswerten ... ...
Φ = 1.4108195062097
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.4108195062097 Bogenmaß -->80.834003360562 Grad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
80.834003360562 80.834 Grad <-- Phasendifferenz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

13 Leistung Taschenrechner

Leistungsfaktor unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Phasendifferenz = acos((Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste)))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (3 Phase 4-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)*sqrt(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste/(2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(7*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2))
RMS-Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (3 Phase 4 Leiter US)
​ Gehen Effektivspannung = (2*Leistung übertragen/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(6*Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels))
RMS-Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Effektivspannung = (Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten))
Durch Leitungsverluste übertragene Leistung (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistung übertragen = Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)*sqrt(Leitungsverluste/(2*Widerstand Untergrund AC))
RMS-Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Effektivspannung = (2*Leistung übertragen/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand Untergrund AC/(6*Leitungsverluste))
Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Leistungsfaktor = ((Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(2*Widerstand Untergrund AC/(Leitungsverluste)))
Mit Laststrom übertragene Leistung (3-phasig, 4-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = (3*Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)*Aktuelle Untergrund-AC)/sqrt(6)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Laststroms (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistungsfaktor = (sqrt(6)*Leistung übertragen)/(3*Maximale Spannung im Untergrund AC*Aktuelle Untergrund-AC)
Winkel des PF unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phase 4 Leiter US)
​ Gehen Phasendifferenz = acos(sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten))
RMS-Spannung unter Verwendung des Laststroms (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Effektivspannung = (2*Leistung übertragen/3*Aktuelle Untergrund-AC*cos(Phasendifferenz))
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten)

Winkel des PF unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phase 4 Leiter US) Formel

Phasendifferenz = acos(sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten))
Φ = acos(sqrt((1.75)*K/V))

Wie berechnet man den Leistungsfaktor?

Der Leistungsfaktor (PF) ist das Verhältnis der Arbeitsleistung, gemessen in Kilowatt (kW), zur Scheinleistung, gemessen in Kilovoltampere (kVA). Scheinleistung, auch als Bedarf bezeichnet, ist das Maß für die Energiemenge, die zum Betrieb von Maschinen und Geräten während eines bestimmten Zeitraums verwendet wird. Es wird durch Multiplikation gefunden (kVA = V x A).

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