Maximale Spannung (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Spannung Overhead AC = (2)*Spannung Overhead AC
Vm = (2)*Vac
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
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.
Spannung Overhead AC - (Gemessen in Volt) - Voltage Overhead AC ist definiert als die Menge an Arbeit oder Kraft, die erforderlich ist, um die Stromleitung innerhalb einer Leitung zu starten.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spannung Overhead AC: 180 Volt --> 180 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vm = (2)*Vac --> (2)*180
Auswerten ... ...
Vm = 360
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
360 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
360 Volt <-- Maximale Spannung Overhead AC
(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 Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

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Maximale Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (einphasiges Dreileiter-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 des Volumens des Leitermaterials (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead AC = sqrt(2.5*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des AC-Oberleitungskabels)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(cos(Phasendifferenz))^2))
Maximale Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead AC = (Leistung übertragen/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels/(Bereich der AC-Oberleitung*Leitungsverluste))
RMS-Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Effektivspannung = sqrt((2*Länge des AC-Oberleitungskabels*Widerstand*(Leistung übertragen^2))/(Bereich der AC-Oberleitung*Leitungsverluste*((cos(Phasendifferenz))^2)))
RMS-Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Effektivspannung = (Leistung übertragen/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels/(Bereich der AC-Oberleitung*Leitungsverluste))
Laststrom unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Aktueller Overhead AC = sqrt(Bereich der AC-Oberleitung*Leitungsverluste/(2*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels))
Laststrom über Leitungsverluste (Einphasen-Dreileiter-OS)
​ Gehen Aktueller Overhead AC = sqrt(Leitungsverluste*Bereich der AC-Oberleitung/(2*Widerstand*Länge des AC-Oberleitungskabels))
Laststrom (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Aktueller Overhead AC = Leistung übertragen/(Maximale Spannung Overhead AC*cos(Phasendifferenz)*sqrt(2))
RMS-Spannung unter Verwendung des Laststroms (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Effektivspannung = Leistung übertragen/(Aktueller Overhead AC*cos(Phasendifferenz))
Maximale Spannung unter Verwendung des Laststroms (einphasiges dreiadriges Betriebssystem)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead AC = Leistung übertragen/(sqrt(2)*cos(Phasendifferenz))
Maximale Spannung (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead AC = (2)*Spannung Overhead AC

Maximale Spannung (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem) Formel

Maximale Spannung Overhead AC = (2)*Spannung Overhead AC
Vm = (2)*Vac

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 (5/8) cos

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