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Laststrom (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet) Taschenrechner
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1-Φ 2-Leiter Mittelpunkt geerdetes System
1-Φ 2-Leiter-System
1-Φ 3-Leiter-System
2-Φ 3-Leiter-System
2-Φ 4-Leiter-System
3-Φ 3-Leiter-System
3-Φ 4-Leiter-System
⤿
Aktuell
Drahtparameter
Leistung
Widerstand
✖
Die übertragene Leistung ist definiert als das Produkt aus Strom und Spannungszeiger in einer Freileitung am Empfängerende.
ⓘ
Leistung übertragen [P]
Attojoule / Sekunde
Attowatt
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (IT) / Minute
Btu (IT) / Sekunde
Btu (th) / Stunde
Btu (th) / Minute
Btu (th) / Sekunde
Kalorie(IT) / Stunde
Kalorie(IT) / Minute
Kalorie(IT) / Sekunde
Kalorien (th) / Stunde
Kalorie (th) / Minute
Kalorie (th) / Sekunde
Zentijoule / Sekunde
Centiwatt
CHU pro Stunde
Decajoule / Sekunde
Dekawatt
Dezijoule / Sekunde
Deziwatt
Erg pro Stunde
Erg / Sekunde
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Sekunde
Femtowatt
Fuß-Pfund-Kraft pro Stunde
Fuß-Pfund-Kraft pro Minute
Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde
Gigajoule / Sekunde
Gigawatt
Hektojoule / Sekunde
Hektowatt
Pferdestärke
Pferdestärken
Pferdestärken, (Kessel)
Pferdestärken,(elektrisch)
Pferdestärken (metrisch)
Pferdestärken (Wasser)
Joule / Stunde
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilokalorien (IT) / Stunde
Kilokalorien (IT) / Minute
Kilokalorien(IT) / Sekunde
Kilokalorien(th) / Stunde
Kilokalorien(th) / Minute
Kilokalorie (th) / Sekunde
Kilojoule / Stunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) pro Stunde
Megajoule pro Sekunde
Megawatt
Mikrojoule / Sekunde
Mikrowatt
Millijoule / Sekunde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) pro Stunde
Nanojoule / Sekunde
Nanowatt
Newton Meter / Sekunde
Petajoule / Sekunde
Petawatt
Pferdestärke
Pikojoule / Sekunde
Pikowatt
Planck-Leistung
Pfund-Fuß pro Stunde
Pfund-Fuß pro Minute
Pfund-Fuß pro Sekunde
Terajoule / Sekunde
Terawatt
Ton (Kühlung)
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
Maximale Overhead-AC-Spannung ist definiert als die Spitzenamplitude der AC-Spannung, die der Leitung oder dem Draht zugeführt wird.
ⓘ
Maximale Spannung Overhead AC [V
m
]
Abvolt
Attovolt
Zentivolt
Dezivolt
Dekavolt
EMU des elektrischen Potentials
ESU des elektrischen Potenzials
Femtovolt
Gigavolt
Hektovolt
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck Spannung
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Die Phasendifferenz ist definiert als die Differenz zwischen dem Zeiger der Schein- und Wirkleistung (in Grad) oder zwischen Spannung und Strom in einem Wechselstromkreis.
ⓘ
Phasendifferenz [Φ]
Kreis
Zyklus
Grad
Gon
Gradian
Mil
Milliradiant
Minute
Bogenminuten
Punkt
Quadrant
Viertelkreis
Bogenmaß
Revolution
Rechter Winkel
Zweite
Halbkreis
Sextant
Schild
Wende
+10%
-10%
✖
Current Overhead AC ist definiert als der Strom, der durch die AC-Freileitung fließt.
ⓘ
Laststrom (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet) [I]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
CGS ES-Einheit
Dezampere
Dekaampere
EMU von Strom
ESU von Strom
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Hektoampere
Kiloampere
Megaampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Laststrom (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet)
Formel
`"I" = "P"/(sqrt(2)*"V"_{"m"}*cos("Φ"))`
Beispiel
`"11.72068A"="890W"/(sqrt(2)*"62V"*cos("30°"))`
Taschenrechner
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Laststrom (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet) Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Aktueller Overhead AC
=
Leistung übertragen
/(
sqrt
(2)*
Maximale Spannung Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))
I
=
P
/(
sqrt
(2)*
V
m
*
cos
(
Φ
))
Diese formel verwendet
2
Funktionen
,
4
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
Aktueller Overhead AC
-
(Gemessen in Ampere)
- Current Overhead AC ist definiert als der Strom, der durch die AC-Freileitung fließt.
Leistung übertragen
-
(Gemessen in Watt)
- Die übertragene Leistung ist definiert als das Produkt aus Strom und Spannungszeiger in einer Freileitung am Empfängerende.
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistung übertragen:
890 Watt --> 890 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung Overhead AC:
62 Volt --> 62 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz:
30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
I = P/(sqrt(2)*V
m
*cos(Φ)) -->
890/(
sqrt
(2)*62*
cos
(0.5235987755982))
Auswerten ... ...
I
= 11.7206767262206
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
11.7206767262206 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11.7206767262206
≈
11.72068 Ampere
<--
Aktueller Overhead AC
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Laststrom (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet)
Credits
Erstellt von
Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College
(VGEC)
,
Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Payal Priya
Birsa Institute of Technology
(BISSCHEN)
,
Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!
<
8 Aktuell Taschenrechner
Maximale Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (einphasiges, zweiadriges, mittig geerdetes Betriebssystem)
Gehen
Maximale Spannung Overhead AC
=
sqrt
((
Länge des AC-Oberleitungskabels
*
Widerstand
*(
Leistung übertragen
^2))/(
Bereich der AC-Oberleitung
*
Leitungsverluste
*
cos
(
Phasendifferenz
)^2))
Maximale Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (einphasiges Zweidraht-Mittelpunkt-Betriebssystem)
Gehen
Maximale Spannung Overhead AC
=
Leistung übertragen
*
sqrt
(
Widerstand
*
Länge des AC-Oberleitungskabels
/(
Bereich der AC-Oberleitung
*
Leitungsverluste
))/
cos
(
Phasendifferenz
)
RMS-Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (einphasiges Zweidraht-Mittelpunkt-OS)
Gehen
Effektivspannung
=
sqrt
((
Leistung übertragen
^2)*2*
Widerstand
*
Länge des AC-Oberleitungskabels
)/(
Bereich der AC-Oberleitung
*
Leitungsverluste
*
cos
(
Phasendifferenz
)^2)
RMS-Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (einphasiges, zweiadriges, mittig geerdetes Betriebssystem)
Gehen
Effektivspannung
=
sqrt
(2*
Länge des AC-Oberleitungskabels
*
Widerstand
*
Leistung übertragen
^2)/(
Bereich der AC-Oberleitung
*
Leitungsverluste
*
cos
(
Phasendifferenz
)^2)
Maximale Spannung unter Verwendung des Laststroms (einphasiges Zweidraht-Mittelpunkt-Betriebssystem)
Gehen
Maximale Spannung Overhead AC
=
Leistung übertragen
/(
sqrt
(2)*
Aktueller Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))
Laststrom (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet)
Gehen
Aktueller Overhead AC
=
Leistung übertragen
/(
sqrt
(2)*
Maximale Spannung Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))
RMS-Spannung unter Verwendung des Laststroms (einphasiges Zweidraht-Mittelpunkt-OS)
Gehen
Effektivspannung
=
Leistung übertragen
/(
sqrt
(2)*
Aktueller Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))
Maximale Spannung (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet)
Gehen
Maximale Spannung Overhead AC
= (2)*
Spannung Overhead AC
Laststrom (einphasig, zweiadrig, Mittelpunkt geerdet) Formel
Aktueller Overhead AC
=
Leistung übertragen
/(
sqrt
(2)*
Maximale Spannung Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))
I
=
P
/(
sqrt
(2)*
V
m
*
cos
(
Φ
))
Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials in diesem System?
Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 1 / 2cos
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