Komplexe Leistung bei gegebenem Leistungsfaktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Komplexe Kraft = Echte Kraft/cos(Phasendifferenz)
S = P/cos(Φ)
Diese formel verwendet 1 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)
Verwendete Variablen
Komplexe Kraft - (Gemessen in Watt) - Complex Power ist im Grunde die Darstellung der elektrischen Leistung in Form von komplexen Zahlen.
Echte Kraft - (Gemessen in Watt) - Die Wirkleistung P ist die durchschnittliche Leistung in Watt, die an eine Last abgegeben wird. Es ist die einzige nützliche Kraft. Es ist die tatsächliche Verlustleistung der Last.
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
Echte Kraft: 235 Watt --> 235 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
S = P/cos(Φ) --> 235/cos(0.5235987755982)
Auswerten ... ...
S = 271.354626519124
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
271.354626519124 Watt -->271.354626519124 Volt Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
271.354626519124 271.3546 Volt Ampere <-- Komplexe Kraft
(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 Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

12 Leistung Taschenrechner

Blindleistung unter Verwendung von Leiter-zu-Neutral-Strom
​ Gehen Blindleistung = 3*Leitung zu Nullstrom*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung*sin(Phasendifferenz)
Wirkleistung unter Verwendung von Leiter-zu-Neutral-Spannung
​ Gehen Echte Kraft = 3*Leitung zu Nullstrom*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung*cos(Phasendifferenz)
Blindleistung unter Verwendung von RMS-Spannung und -Strom
​ Gehen Blindleistung = Effektivspannung*Effektivstrom*sin(Phasendifferenz)
Wirkleistung unter Verwendung von RMS-Spannung und -Strom
​ Gehen Echte Kraft = Effektivstrom*Effektivspannung*cos(Phasendifferenz)
Leistung in dreiphasigen Wechselstromkreisen mit Phasenstrom
​ Gehen Echte Kraft = 3*Phasenspannung*Phasenstrom*cos(Phasendifferenz)
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen mit Spannung
​ Gehen Echte Kraft = (Stromspannung^2*cos(Phasendifferenz))/Widerstand
Blindleistung
​ Gehen Blindleistung = Aktuell*Stromspannung*sin(Phasendifferenz)
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen
​ Gehen Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
Wirkleistung im Wechselstromkreis
​ Gehen Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen mit Strom
​ Gehen Echte Kraft = Aktuell^2*Widerstand*cos(Phasendifferenz)
Komplexe Kraft
​ Gehen Komplexe Kraft = sqrt(Echte Kraft^2+Blindleistung^2)
Komplexe Leistung bei gegebenem Leistungsfaktor
​ Gehen Komplexe Kraft = Echte Kraft/cos(Phasendifferenz)

25 AC-Schaltungsdesign Taschenrechner

Widerstand für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
​ Gehen Widerstand = sqrt(Induktivität)/(Qualitätsfaktor der Serie RLC*sqrt(Kapazität))
Leiter-zu-Neutral-Strom unter Verwendung von Blindleistung
​ Gehen Leitung zu Nullstrom = Blindleistung/(3*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung*sin(Phasendifferenz))
Leiter-zu-Neutral-Strom unter Verwendung von Wirkleistung
​ Gehen Leitung zu Nullstrom = Echte Kraft/(3*cos(Phasendifferenz)*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung)
Widerstand für parallele RLC-Schaltung mit Q-Faktor
​ Gehen Widerstand = Paralleler RLC-Qualitätsfaktor/(sqrt(Kapazität/Induktivität))
Effektivstrom unter Verwendung von Blindleistung
​ Gehen Effektivstrom = Blindleistung/(Effektivspannung*sin(Phasendifferenz))
Effektivstrom unter Verwendung von Wirkleistung
​ Gehen Effektivstrom = Echte Kraft/(Effektivspannung*cos(Phasendifferenz))
Elektrischer Strom mit Blindleistung
​ Gehen Aktuell = Blindleistung/(Stromspannung*sin(Phasendifferenz))
Elektrischer Strom mit echter Leistung
​ Gehen Aktuell = Echte Kraft/(Stromspannung*cos(Phasendifferenz))
Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung
​ Gehen Resonanzfrequenz = 1/(2*pi*sqrt(Induktivität*Kapazität))
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen
​ Gehen Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
Induktivität für parallele RLC-Schaltung mit Q-Faktor
​ Gehen Induktivität = (Kapazität*Widerstand^2)/(Paralleler RLC-Qualitätsfaktor^2)
Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors
​ Gehen Kapazität = (Induktivität*Paralleler RLC-Qualitätsfaktor^2)/Widerstand^2
Kapazität für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
​ Gehen Kapazität = Induktivität/(Qualitätsfaktor der Serie RLC^2*Widerstand^2)
Induktivität für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
​ Gehen Induktivität = Kapazität*Qualitätsfaktor der Serie RLC^2*Widerstand^2
Strom mit Leistungsfaktor
​ Gehen Aktuell = Echte Kraft/(Leistungsfaktor*Stromspannung)
Komplexe Kraft
​ Gehen Komplexe Kraft = sqrt(Echte Kraft^2+Blindleistung^2)
Komplexe Leistung bei gegebenem Leistungsfaktor
​ Gehen Komplexe Kraft = Echte Kraft/cos(Phasendifferenz)
Grenzfrequenz für RC-Schaltung
​ Gehen Grenzfrequenz = 1/(2*pi*Kapazität*Widerstand)
Kapazität bei Grenzfrequenz
​ Gehen Kapazität = 1/(2*Widerstand*pi*Grenzfrequenz)
Strom mit Complex Power
​ Gehen Aktuell = sqrt(Komplexe Kraft/Impedanz)
Impedanz bei komplexer Leistung und Spannung
​ Gehen Impedanz = (Stromspannung^2)/Komplexe Kraft
Impedanz bei komplexer Leistung und Strom
​ Gehen Impedanz = Komplexe Kraft/(Aktuell^2)
Widerstand unter Verwendung der Zeitkonstante
​ Gehen Widerstand = Zeitkonstante/Kapazität
Kapazität mit Zeitkonstante
​ Gehen Kapazität = Zeitkonstante/Widerstand
Häufigkeit unter Verwendung des Zeitraums
​ Gehen Eigenfrequenz = 1/(2*pi*Zeitraum)

Komplexe Leistung bei gegebenem Leistungsfaktor Formel

Komplexe Kraft = Echte Kraft/cos(Phasendifferenz)
S = P/cos(Φ)

Was ist der Unterschied zwischen einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung?

Bei einer einphasigen Versorgung fließt die Leistung durch einen Leiter, während die dreiphasige Versorgung aus drei Leitern für die Stromversorgung besteht. Die einphasige Versorgung erfordert zwei Drähte (eine Phase und einen Neutralleiter) zur Vervollständigung der Schaltung. Die dreiphasige Leitung benötigt dreiphasige Drähte und einen neutralen Draht, um die Schaltung zu vervollständigen.

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