Maximale Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Spannung im Untergrund AC = sqrt((4*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*Widerstand*(Leistung übertragen^2))/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(cos(Phasendifferenz))^2))
Vm = sqrt((4*L*ρ*(P^2))/(A*Ploss*(cos(Φ))^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
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.
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des unterirdischen Wechselstromkabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
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.
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.
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
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels: 24 Meter --> 24 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels: 1.28 Quadratmeter --> 1.28 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 2.67 Watt --> 2.67 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vm = sqrt((4*L*ρ*(P^2))/(A*Ploss*(cos(Φ))^2)) --> sqrt((4*24*1.7E-05*(300^2))/(1.28*2.67*(cos(0.5235987755982))^2))
Auswerten ... ...
Vm = 7.56989899447257
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.56989899447257 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.56989899447257 7.569899 Volt <-- Maximale Spannung im Untergrund AC
(Berechnung in 00.020 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 Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

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Maximale Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Maximale Spannung im Untergrund AC = sqrt((4*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*Widerstand*(Leistung übertragen^2))/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(cos(Phasendifferenz))^2))
Maximale Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Maximale Spannung im Untergrund AC = 2*Leistung übertragen*sqrt(Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste))/cos(Phasendifferenz)
RMS-Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (1-phasig, 2-Leiter US)
Gehen Effektivspannung = sqrt((2*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*Widerstand*(Leistung übertragen^2))/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*((cos(Phasendifferenz))^2)))
Maximale Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Maximale Spannung im Untergrund AC = sqrt(8*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(cos(Phasendifferenz))^2))
RMS-Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Effektivspannung = 2*Leistung übertragen*sqrt(2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste))/cos(Phasendifferenz)
RMS-Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Effektivspannung = sqrt(4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Leitungsverluste*(cos(Phasendifferenz))^2*Lautstärke des Dirigenten))
Laststrom mit Konstante (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Aktuelle Untergrund-AC = sqrt(Konstante unterirdische Klimaanlage*Leitungsverluste/(2*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*cos(Phasendifferenz))^2))
Maximale Spannung mit Konstante (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Maximale Spannung im Untergrund AC = sqrt(4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Konstante unterirdische Klimaanlage*Leitungsverluste))
RMS-Spannung mit Konstante (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Effektivspannung = 2*Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*sqrt(2*Widerstand/(Leitungsverluste*Konstante unterirdische Klimaanlage))
RMS-Spannung unter Verwendung von Widerstand (1-phasig, 2-Leiter US)
Gehen Maximale Spannung im Untergrund AC = 2*Leistung übertragen*sqrt(2*Widerstand Untergrund AC/Leitungsverluste)/cos(Phasendifferenz)
Maximale Spannung mit Widerstand (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Maximale Spannung im Untergrund AC = 2*Leistung übertragen*sqrt(Widerstand Untergrund AC/Leitungsverluste)/cos(Phasendifferenz)
Laststrom mit Leitungsverlusten (1-phasig 2-Leiter US)
Gehen Aktuelle Untergrund-AC = sqrt(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels/(2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels))
Maximale Spannung unter Verwendung des Laststroms (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Maximale Spannung im Untergrund AC = (sqrt(2))*Leistung übertragen/(Aktuelle Untergrund-AC*(cos(Phasendifferenz)))
Laststrom (1-phasig 2-Draht US)
Gehen Aktuelle Untergrund-AC = Leistung übertragen*sqrt(2)/(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))
RMS-Spannung unter Verwendung des Laststroms (1-Phase 2-Draht US)
Gehen Effektivspannung = Leistung übertragen/(Aktuelle Untergrund-AC*cos(Phasendifferenz))
Laststrom über Widerstand (1-phasig 2-Leiter US)
Gehen Aktuelle Untergrund-AC = sqrt(Leitungsverluste/(2*Widerstand Untergrund AC))
Effektivspannung (1-phasig 2-Draht US)
Gehen Effektivspannung = Maximale Spannung im Untergrund AC/sqrt(2)

Maximale Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US) Formel

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

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials im 1-Phasen-2-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 2 / cos

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