Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Querschnitts (Zweileiter, ein Leiter geerdet) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leitungsverluste = (Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des Drahtes DC/(Bereich der DC-Freileitung*(Maximale Spannung Overhead DC^2))
Ploss = (P^2)*ρ*L/(A*(Vm^2))
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer Gleichstrom-Freileitung auftreten, wenn sie in Betrieb ist.
Leistung übertragen - (Gemessen in Watt) - Die übertragene Leistung ist definiert als das Produkt aus Strom und Spannungszeiger in einer Gleichstrom-Freileitung am Empfangsende.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
Länge des Drahtes DC - (Gemessen in Meter) - Länge des Kabels DC ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Bereich der DC-Freileitung - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche der Gleichstrom-Freileitung ist definiert als die Querschnittsfläche der Leitung eines Gleichstrom-Freileitungssystems.
Maximale Spannung Overhead DC - (Gemessen in Volt) - Maximaler Spannungs-Overhead-Gleichstrom ist definiert als die Spitzenamplitude der Wechselspannung, die der Leitung oder dem Draht zugeführt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistung übertragen: 920 Watt --> 920 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Drahtes DC: 12.7 Meter --> 12.7 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Bereich der DC-Freileitung: 0.65 Quadratmeter --> 0.65 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung Overhead DC: 60.26 Volt --> 60.26 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ploss = (P^2)*ρ*L/(A*(Vm^2)) --> (920^2)*1.7E-05*12.7/(0.65*(60.26^2))
Auswerten ... ...
Ploss = 0.0774206272720345
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0774206272720345 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0774206272720345 0.077421 Watt <-- Leitungsverluste
(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 Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

14 Drahtparameter Taschenrechner

Kabellänge mit K (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Länge des Drahtes DC = sqrt(Konstanter Overhead-DC*Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2)/(4*Widerstand*(Leistung übertragen^2)))
Leitungslänge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Länge des Drahtes DC = Bereich der DC-Freileitung*(Maximale Spannung Overhead DC^2)*Leitungsverluste/(Widerstand*(Leistung übertragen^2)*2)
Bereich des X-Abschnitts (zweiadrig, ein Leiter geerdet)
Gehen Bereich der DC-Freileitung = 2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des Drahtes DC/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2))
Leitungsverluste mit K (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Leitungsverluste = 4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*(Länge des Drahtes DC^2)/(Konstanter Overhead-DC*(Maximale Spannung Overhead DC^2))
K (Zweidraht-Einleiter geerdet)
Gehen Konstanter Overhead-DC = 4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*(Länge des Drahtes DC^2)/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2))
Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Querschnitts (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Leitungsverluste = (Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des Drahtes DC/(Bereich der DC-Freileitung*(Maximale Spannung Overhead DC^2))
Länge der Leitung mit Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Länge des Drahtes DC = Leitungsverluste*Bereich der DC-Freileitung/(2*(Aktueller Overhead-DC^2)*Widerstand)
Bereich des X-Abschnitts mit Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Bereich der DC-Freileitung = 2*(Aktueller Overhead-DC^2)*Widerstand*Länge des Drahtes DC/Leitungsverluste
Drahtlänge mit Widerstand (zweiadrig, ein Leiter geerdet)
Gehen Länge des Drahtes DC = (Widerstand Overhead DC*Bereich der DC-Freileitung)/Widerstand
Bereich des X-Abschnitts mit Widerstand (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Bereich der DC-Freileitung = Widerstand*Länge des Drahtes DC/Widerstand Overhead DC
Bereich des X-Abschnitts mit Volumen (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Bereich der DC-Freileitung = Lautstärke des Dirigenten/(2*Länge des Drahtes DC)
Volumen des Leitermaterials (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = 2*Bereich der DC-Freileitung*Länge des Drahtes DC
Leitungsverluste (Zweidraht-Einleiter geerdet)
Gehen Leitungsverluste = 2*(Aktueller Overhead-DC^2)*Widerstand Overhead DC
Lautstärke mit K (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
Gehen Lautstärke des Dirigenten = (1)*Konstanter Overhead-DC

Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Querschnitts (Zweileiter, ein Leiter geerdet) Formel

Leitungsverluste = (Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des Drahtes DC/(Bereich der DC-Freileitung*(Maximale Spannung Overhead DC^2))
Ploss = (P^2)*ρ*L/(A*(Vm^2))

Was ist das Zweileiter-Erdungssystem mit einem Leiter?

Die Last wird zwischen den beiden Drähten angeschlossen. Dabei ist a1 die Fläche des X-Abschnitts des Leiters. Es ist üblich, dieses System zur Grundlage für den Vergleich mit anderen Systemen zu machen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!