Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (3 Phase 4 Leiter 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*Widerstand*(Leistung übertragen^2))
L = (A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ))^2)/(4*ρ*(P^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
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.
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.
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)
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = (A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ))^2)/(4*ρ*(P^2)) --> (1.28*2.67*(230^2)*(cos(0.5235987755982))^2)/(4*1.7E-05*(300^2))
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 00.021 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!

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

Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (3 Phase 4 Leiter US) Formel

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

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 des spezifischen Widerstands mit der Länge, sondern Widerstandsänderungen in direktem Verhältnis zur Länge des Leiters.

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