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

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2)/(4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
L = A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*(P^2)*ρ)
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
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des unterirdischen Wechselstromkabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche des unterirdischen Wechselstromkabels ist definiert als die Querschnittsfläche des Kabels eines Wechselstromversorgungssystems.
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels: 1.28 Quadratmeter --> 1.28 Quadratmeter 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)
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*(P^2)*ρ) --> 1.28*2.67*(230^2)*(cos(0.5235987755982)^2)/(4*(300^2)*1.7E-05)
Auswerten ... ...
L = 22155.7647058824
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
22155.7647058824 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
22155.7647058824 22155.76 Meter <-- Länge 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!

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

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

Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*(cos(Phasendifferenz)^2)/(4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
L = A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*(P^2)*ρ)

Ändert sich der spezifische Widerstand mit der Länge?

Der spezifische Widerstand ist eine intrinsische Eigenschaft jedes Materials. Es bleibt gleich, egal wie lang oder dick Ihr Leiter ist. Temperaturkoeffizient * ursprünglicher spezifischer Widerstand * Temperaturänderung. Es gibt also keine Änderung der Widerstandslänge mit der Länge, sondern Widerstandsänderungen in direktem Verhältnis zur Länge des Leiters.

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