Winkel unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (1 Phase 3 Draht US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Phasendifferenz = acos((2*Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)))
Φ = acos((2*P/Vm)*sqrt(ρ*L/(Ploss*A)))
Diese formel verwendet 3 Funktionen, 7 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.
Leistung übertragen - (Gemessen in Watt) - Die übertragene Leistung ist die Menge an Leistung, die von ihrem Erzeugungsort zu einem Ort übertragen wird, an dem sie zur Verrichtung nützlicher Arbeit verwendet wird.
Maximale Spannung im Untergrund AC - (Gemessen in Volt) - Maximum Voltage Underground AC ist definiert als die Spitzenamplitude der AC-Spannung, die der Leitung oder dem Draht zugeführt wird.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des unterirdischen Wechselstromkabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer unterirdischen Wechselstromleitung während des Betriebs auftreten.
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche des unterirdischen Wechselstromkabels ist definiert als die Querschnittsfläche des Kabels eines Wechselstromversorgungssystems.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung im Untergrund AC: 230 Volt --> 230 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels: 24 Meter --> 24 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 2.67 Watt --> 2.67 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels: 1.28 Quadratmeter --> 1.28 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Φ = acos((2*P/Vm)*sqrt(ρ*L/(Ploss*A))) --> acos((2*300/230)*sqrt(1.7E-05*24/(2.67*1.28)))
Auswerten ... ...
Φ = 1.54228931446658
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.54228931446658 Bogenmaß -->88.3666685070769 Grad (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
88.3666685070769 88.36667 Grad <-- Phasendifferenz
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

14 Drahtparameter Taschenrechner

Volumen des Leitermaterials unter Verwendung des Widerstands (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = (10*(Leistung übertragen^2)*Widerstand Untergrund AC*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2))
Winkel unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Phasendifferenz = acos((2*Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)))
Winkel des PF unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Phasendifferenz = acos(sqrt(10*Widerstand*((Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2)/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*((Maximale Spannung im Untergrund AC)^2))))
Länge unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = sqrt(Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste*(cos(Phasendifferenz)*Maximale Spannung im Untergrund AC)^2/((10)*Widerstand*(Leistung übertragen^2)))
Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (1 Phase 3-Draht US)
Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2)/(4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (1 Phase 3-Draht US)
Gehen Leitungsverluste = 2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(Leistung übertragen^2)/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2*cos(Phasendifferenz)^2))
Volumen des Leitermaterials (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = 10*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2))
Leitungsverluste unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Leitungsverluste = 10*Widerstand*((Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2)/(Lautstärke des Dirigenten*((Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2))
Bereich des X-Abschnitts unter Verwendung von Leitungsverlusten (1 Phase 3-Draht US)
Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = 2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(Aktuelle Untergrund-AC^2)/Leitungsverluste
Länge unter Verwendung von Leitungsverlusten (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste/(2*Aktuelle Untergrund-AC*Widerstand)
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung des Laststroms (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = 5*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels^2)*(Aktuelle Untergrund-AC^2)/Leitungsverluste
Konstantes Volumen des Leitermaterials (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = Lautstärke des Dirigenten*(cos(Phasendifferenz)^2)/(2.5)
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung von Constant (1 Phase 3 Wire US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = 2.5*Konstante unterirdische Klimaanlage/(cos(Phasendifferenz)^2)
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung von Fläche und Länge (1 Phase 3 Draht US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*2.5

Winkel unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (1 Phase 3 Draht US) Formel

Phasendifferenz = acos((2*Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)))
Φ = acos((2*P/Vm)*sqrt(ρ*L/(Ploss*A)))

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 Bedarf genannt, ist das Maß für die Leistung, die zum Betrieb von Maschinen und Geräten während eines bestimmten Zeitraums benötigt wird. Es wird durch Multiplikation gefunden (kVA = V x A).

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