Bereich des X-Schnitts (3 Phase 4 Draht US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = (Leistung übertragen^2)*2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2))
A = (P^2)*2*ρ*L/(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2))
Diese formel verwendet 1 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)
Verwendete Variablen
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche des unterirdischen Wechselstromkabels ist definiert als die Querschnittsfläche des Kabels eines Wechselstromversorgungssystems.
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.
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.
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt 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
Maximale Spannung im Untergrund AC: 230 Volt --> 230 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
A = (P^2)*2*ρ*L/(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)) --> (300^2)*2*1.7E-05*24/(2.67*(230^2)*(cos(0.5235987755982)^2))
Auswerten ... ...
A = 0.00069327329495975
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00069327329495975 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00069327329495975 0.000693 Quadratmeter <-- Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels
(Berechnung in 00.004 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!

18 Drahtparameter Taschenrechner

Volumen des Leitermaterials bei gegebenem Widerstand (3 Phase 4 Leiter US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = (7*Widerstand Untergrund AC*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*(Leistung übertragen^2)*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels))/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2))
Winkel unter Verwendung der Fläche des X-Schnitts (3 Phase 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)))
Winkel unter Verwendung von Leitungsverlusten (3 Phase 4 Draht US)
Gehen Phasendifferenz = acos((Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)))
Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (3 Phase 4 Leiter US)
Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = (Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz))^2)/(4*Widerstand*(Leistung übertragen^2))
Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (3 Phase 4-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))
Bereich des X-Schnitts (3 Phase 4 Draht US)
Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = (Leistung übertragen^2)*2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2))
Leitungsverluste (3 Phase 4 Leiter 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 (3 Phase 4 Leiter US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = 7*Widerstand*(Leistung übertragen^2)*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2))
Leitungsverluste unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3-Phasen-4-Draht-US)
Gehen Leitungsverluste = 7*(Leistung übertragen)^2*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/((Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2*Lautstärke des Dirigenten)
Länge unter Verwendung von Leitungsverlusten (3 Phase 4 Leiter US)
Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels/(2*(Aktuelle Untergrund-AC^2)*Widerstand)
Leitungsverluste mit Laststrom (3 Phasen 4 Leiter US)
Gehen Leitungsverluste = 3*(Aktuelle Untergrund-AC^2)*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels
Bereich mit Leitungsverlusten (3 Phase 4 Draht US)
Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = (Aktuelle Untergrund-AC^2)*2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Leitungsverluste
Winkel mit Laststrom (3 Phasen 4 Leiter US)
Gehen Phasendifferenz = acos(sqrt(6)*Leistung übertragen/(3*Maximale Spannung im Untergrund AC*Aktuelle Untergrund-AC))
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung des Laststroms (3 Phasen 4 Leiter US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = 18*Widerstand*(Aktuelle Untergrund-AC^2)*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels^2)/(2*Leitungsverluste)
Bereich des Querschnitts unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phase 4 Draht US)
Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = Lautstärke des Dirigenten/((3.5)*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)
Konstantes Verbrauchsvolumen des Leitermaterials (3 Phase 4 Leiter US)
Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = Lautstärke des Dirigenten*(cos(Phasendifferenz))^2/(1.75)
Volumen des Leitermaterials, wenn K gegeben ist (3 Phase 4 Draht US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = Konstante unterirdische Klimaanlage*1.75/(cos(Phasendifferenz)^2)
Volumen des Leitermaterials bei gegebener Fläche und Länge (3 Phase 4 Draht US)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = 3.5*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels

Bereich des X-Schnitts (3 Phase 4 Draht US) Formel

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

Was ist die Querschnittsfläche des Kabels?

Der meiste Draht besteht aus einem kreisförmigen Querschnitt mit einem bestimmten Radius und Durchmesser. ... Dann definieren wir die Querschnittsfläche einfach als das Quadrat des Drahtdurchmessers in mil und nennen das unsere Fläche in Einheiten von "kreisförmigen mil". Dies erleichtert die Handhabung von Nummern erheblich.

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