Länge unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des AC-Oberleitungskabels = sqrt(Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste*(cos(Phasendifferenz)*Maximale Spannung Overhead AC)^2/((2.5)*Widerstand*(Leistung übertragen^2)))
L = sqrt(V*Ploss*(cos(Φ)*Vm)^2/((2.5)*ρ*(P^2)))
Diese formel verwendet 2 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)
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Länge des AC-Oberleitungskabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Freileitungskabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Lautstärke des Dirigenten - (Gemessen in Kubikmeter) - Leitervolumen ist das Gesamtvolumen des Materials, das zur Herstellung des Leiters einer Wechselstrom-Freileitung verwendet wird.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer Overhead-Wechselstromleitung auftreten, wenn sie in Betrieb ist.
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.
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Lautstärke des Dirigenten: 26 Kubikmeter --> 26 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 8.23 Watt --> 8.23 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Maximale Spannung Overhead AC: 62 Volt --> 62 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leistung übertragen: 890 Watt --> 890 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = sqrt(V*Ploss*(cos(Φ)*Vm)^2/((2.5)*ρ*(P^2))) --> sqrt(26*8.23*(cos(0.5235987755982)*62)^2/((2.5)*1.7E-05*(890^2)))
Auswerten ... ...
L = 135.370627206875
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
135.370627206875 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
135.370627206875 135.3706 Meter <-- Länge des AC-Oberleitungskabels
(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 Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
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19 Drahtparameter Taschenrechner

Länge unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Länge des AC-Oberleitungskabels = sqrt(Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste*(cos(Phasendifferenz)*Maximale Spannung Overhead AC)^2/((2.5)*Widerstand*(Leistung übertragen^2)))
Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Leitungsverluste = (Länge des AC-Oberleitungskabels*Widerstand*(Leistung übertragen^2))/(Bereich der AC-Oberleitung*(Maximale Spannung Overhead AC^2)*((cos(Phasendifferenz))^2))
Leitungsverluste durch Volumen des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Leitungsverluste = 2.5*(Leistung übertragen)^2*Widerstand*(Länge des AC-Oberleitungskabels)^2/((Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz))^2*Lautstärke des Dirigenten)
Länge des Drahtes unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (einphasiges Dreidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Länge des AC-Oberleitungskabels = Bereich der AC-Oberleitung*(Maximale Spannung Overhead AC^2)*Leitungsverluste*((cos(Phasendifferenz))^2)/(Widerstand*(Leistung übertragen^2))
Bereich des X-Abschnitts (einphasiges Dreidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Bereich der AC-Oberleitung = (Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels/(((cos(Phasendifferenz))^2)*Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC^2))
Bereich des X-Abschnitts unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Bereich der AC-Oberleitung = Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels*(Leistung übertragen)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Länge unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Länge des AC-Oberleitungskabels = Leitungsverluste*Bereich der AC-Oberleitung*(Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz))^2/((Leistung übertragen^2)*Widerstand)
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Konstante Overhead-Wechselstrom = 32*Widerstand*(Aktueller Overhead AC*Länge des AC-Oberleitungskabels*cos(Phasendifferenz))^2/Leitungsverluste
Konstante Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Konstante Overhead-Wechselstrom = (4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead AC)^2)
Konstant (einphasiges Dreidraht-Betriebssystem)
​ Gehen Konstante Overhead-Wechselstrom = (4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels)/(Leitungsverluste*(Spannung Overhead AC^2))
Bereich des X-Abschnitts mit Laststrom (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Bereich der AC-Oberleitung = 2*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels*(Aktueller Overhead AC)^2/(Leitungsverluste)
Länge mit Laststrom (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Länge des AC-Oberleitungskabels = Leitungsverluste*Bereich der AC-Oberleitung/(2*(Aktueller Overhead AC^2)*Widerstand)
Volumen des Leitermaterials unter Verwendung des Laststroms (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = 4*Widerstand*(Aktueller Overhead AC*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2/(Leitungsverluste)
Konstantes Verbrauchsvolumen des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Konstante Overhead-Wechselstrom = Lautstärke des Dirigenten*(cos(Phasendifferenz))^2/(0.625)
Fläche des X-Schnitts unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Bereich der AC-Oberleitung = Lautstärke des Dirigenten/((2.5)*Länge des AC-Oberleitungskabels)
Volumen des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = (2.5)*Bereich der AC-Oberleitung*Länge des AC-Oberleitungskabels
Leitungsverluste (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Leitungsverluste = (2)*((Aktueller Overhead AC)^2)*Widerstand Overhead AC
Leitungsverluste durch Laststrom (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Leitungsverluste = 2*Widerstand Overhead AC*(Aktueller Overhead AC)^2

Länge unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS) Formel

Länge des AC-Oberleitungskabels = sqrt(Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste*(cos(Phasendifferenz)*Maximale Spannung Overhead AC)^2/((2.5)*Widerstand*(Leistung übertragen^2)))
L = sqrt(V*Ploss*(cos(Φ)*Vm)^2/((2.5)*ρ*(P^2)))

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials in einem 1-Phasen-3-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 5 / 8cos

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