Konstante (1-phasig 2-Draht US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konstante unterirdische Klimaanlage = 4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC)^2)
K = 4*ρ*(P*L)^2/(Ploss*(Vm)^2)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Konstante unterirdische Klimaanlage - Constant Underground AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt 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
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
K = 4*ρ*(P*L)^2/(Ploss*(Vm)^2) --> 4*1.7E-05*(300*24)^2/(2.67*(230)^2)
Auswerten ... ...
K = 0.024957838618551
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.024957838618551 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.024957838618551 0.024958 <-- Konstante unterirdische Klimaanlage
(Berechnung in 00.020 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 Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

23 Drahtparameter Taschenrechner

Bereich des X-Abschnitts unter Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = (4)*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(Leistung übertragen)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Bereich des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = (4)*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(Leistung übertragen)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
Länge unter Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
Konstante Verwendung von Widerstand (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = (4*Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*Widerstand Untergrund AC*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2))
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = 8*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Kabellänge mit Konstante (1-Phase 2-Leiter US)
​ Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = sqrt(Konstante unterirdische Klimaanlage*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)/(4*Widerstand*(Leistung übertragen)^2))
Konstanter Laststrom (1-phasig 2-Leiter US)
​ Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = 2*(Aktuelle Untergrund-AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2)*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels^2)/Leitungsverluste
Konstante (1-phasig 2-Draht US)
​ Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = 4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC)^2)
Konstante Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = (4*Widerstand*(Leistung übertragen*Spannung U-Wechselstrom)^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC)^2)
Konstanter Nutzungsbereich des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(cos(Phasendifferenz))^2
Bereich des X-Abschnitts mit Konstante (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = Konstante unterirdische Klimaanlage/Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(cos(Phasendifferenz))^2
Länge mit Laststrom (1-phasig 2-Leiter US)
​ Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = (Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)/(2*(Aktuelle Untergrund-AC)^2*Widerstand)
Bereich des X-Abschnitts mit Laststrom (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = 2*(Aktuelle Untergrund-AC)^2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Leitungsverluste)
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung des Laststroms (1-phasig 2-Leiter US)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = 4*(Aktuelle Untergrund-AC^2)*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels^2)/(Leitungsverluste)
Länge mit Widerstand (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = (Widerstand Untergrund AC*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)/(Widerstand)
Bereich des X-Abschnitts mit Widerstand (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Widerstand Untergrund AC
Bereich des X-Schnitts unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-phasig 2-adrig US)
​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = Lautstärke des Dirigenten/(2*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)
Länge unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Lautstärke des Dirigenten/(2*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)
Konstantes Verbrauchsvolumen des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = Lautstärke des Dirigenten*(cos(Phasendifferenz))^2/2
Volumen des Leitermaterials mit Konstante (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = 2*Konstante unterirdische Klimaanlage/(cos(Phasendifferenz))^2
Spannung des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = 2*Konstante unterirdische Klimaanlage/(cos(Phasendifferenz))^2
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung der Fläche des X-Querschnitts (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*2

Konstante (1-phasig 2-Draht US) Formel

Konstante unterirdische Klimaanlage = 4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC)^2)
K = 4*ρ*(P*L)^2/(Ploss*(Vm)^2)

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials im 1-Phasen-2-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 2 / cos

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