Konstante Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasiges Zweidraht-Betriebssystem) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konstante Overhead-Wechselstrom = (4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC)^2)
K = (4*ρ*(P*L)^2)/(Ploss*(Vm)^2)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Konstante Overhead-Wechselstrom - Constant Overhead 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 definiert als das Produkt aus Strom und Spannungszeiger in einer Freileitung am Empfängerende.
Länge des AC-Oberleitungskabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Freileitungskabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer Overhead-Wechselstromleitung auftreten, wenn sie in Betrieb ist.
Maximale Spannung Overhead AC - (Gemessen in Volt) - Maximale Overhead-AC-Spannung 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: 890 Watt --> 890 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Länge des AC-Oberleitungskabels: 10.63 Meter --> 10.63 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 8.23 Watt --> 8.23 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung Overhead AC: 62 Volt --> 62 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*(890*10.63)^2)/(8.23*(62)^2)
Auswerten ... ...
K = 0.192385457676858
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.192385457676858 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.192385457676858 0.192385 <-- Konstante Overhead-Wechselstrom
(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!

15 Drahtparameter Taschenrechner

Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Leitungsverluste = (4*Länge des AC-Oberleitungskabels*Widerstand*(Leistung übertragen^2))/(Bereich der AC-Oberleitung*(Maximale Spannung Overhead AC^2)*((cos(Phasendifferenz))^2))
Drahtlänge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Länge des AC-Oberleitungskabels = (Bereich der AC-Oberleitung*Maximale Spannung Overhead AC^2*Leitungsverluste*cos(Phasendifferenz)^2)/(4*Widerstand*(Leistung übertragen^2))
Länge unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasiges Zweidraht-OS)
​ Gehen Länge des AC-Oberleitungskabels = (Leitungsverluste*Bereich der AC-Oberleitung*(Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz))^2)/(4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Zweileiter-OS)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = (8*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Bereich des X-Abschnitts unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Zweileiter-OS)
​ Gehen Bereich der AC-Oberleitung = (4*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels*Leistung übertragen^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Bereich des X-Abschnitts (einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Bereich der AC-Oberleitung = (4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels)/(((cos(Phasendifferenz))^2)*Leitungsverluste*(Spannung Overhead AC^2))
Konstanter Laststrom (einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Konstante Overhead-Wechselstrom = (2*Aktueller Overhead AC^2*cos(Phasendifferenz)^2*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels^2)/Leitungsverluste
Konstante Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Konstante Overhead-Wechselstrom = (4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC)^2)
Konstant (einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Konstante Overhead-Wechselstrom = (4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels)/(Leitungsverluste*(Spannung Overhead AC^2))
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung des Laststroms (Einphasen-Zweileiter-OS)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = (4*(Aktueller Overhead AC^2)*Widerstand*(Länge des AC-Oberleitungskabels^2))/(Leitungsverluste)
Länge mit Laststrom (Einphasen-Zweileiter-OS)
​ Gehen Länge des AC-Oberleitungskabels = (Leitungsverluste*Bereich der AC-Oberleitung)/(2*(Aktueller Overhead AC)^2*Widerstand)
Bereich des X-Abschnitts mit Laststrom (Einphasen-Zweileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Bereich der AC-Oberleitung = (2*Aktueller Overhead AC^2*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels)/(Leitungsverluste)
Volumen des Leitermaterials (einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = 2*Bereich der AC-Oberleitung*Länge des AC-Oberleitungskabels
Leitungsverluste (einphasiges Zweidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Leitungsverluste = (2)*((Aktueller Overhead AC)^2)*Widerstand Overhead AC
Leitungsverluste durch Laststrom (Einphasen-Zweileiter-OS)
​ Gehen Leitungsverluste = 2*Widerstand Overhead AC*(Aktueller Overhead AC)^2

Konstante Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasiges Zweidraht-Betriebssystem) Formel

Konstante Overhead-Wechselstrom = (4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead 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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