Maximale Spannung bei Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Spannung Overhead DC = sqrt((2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand Overhead DC)/Leitungsverluste)
Vm = sqrt((2*(P^2)*R)/Ploss)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
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 Overhead DC - (Gemessen in Volt) - Maximaler Spannungs-Overhead-Gleichstrom ist definiert als die Spitzenamplitude der Wechselspannung, die der Leitung oder dem Draht zugeführt wird.
Leistung übertragen - (Gemessen in Watt) - Die übertragene Leistung ist definiert als das Produkt aus Strom und Spannungszeiger in einer Gleichstrom-Freileitung am Empfangsende.
Widerstand Overhead DC - (Gemessen in Ohm) - Widerstand Overhead DC ist definiert als die Eigenschaft des Drahtes oder der Leitung, die dem Stromfluss entgegenwirkt.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer Gleichstrom-Freileitung auftreten, wenn sie in Betrieb ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistung übertragen: 920 Watt --> 920 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand Overhead DC: 5.6 Ohm --> 5.6 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 0.74 Watt --> 0.74 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vm = sqrt((2*(P^2)*R)/Ploss) --> sqrt((2*(920^2)*5.6)/0.74)
Auswerten ... ...
Vm = 3579.15889258613
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3579.15889258613 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3579.15889258613 3579.159 Volt <-- Maximale Spannung Overhead DC
(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!

5 Aktuell Taschenrechner

Maximale Spannung mit Lautstärke (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead DC = sqrt(((Leistung übertragen^2)*4*Widerstand*(Länge des Drahtes DC^2))/(Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste))
Maximale Spannung mit K (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead DC = sqrt(4*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*(Länge des Drahtes DC^2)/(Konstanter Overhead-DC*Leitungsverluste))
Maximale Spannung bei Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead DC = sqrt((2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand Overhead DC)/Leitungsverluste)
Maximale Spannung unter Verwendung des Laststroms (zweiadrig, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Maximale Spannung Overhead DC = Leistung übertragen/Aktueller Overhead-DC
Laststrom (Zweidraht-Einleiter geerdet)
​ Gehen Aktueller Overhead-DC = Leistung übertragen/Maximale Spannung Overhead DC

Maximale Spannung bei Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet) Formel

Maximale Spannung Overhead DC = sqrt((2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand Overhead DC)/Leitungsverluste)
Vm = sqrt((2*(P^2)*R)/Ploss)

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 als Grundlage für den Vergleich mit anderen Systemen zu verwenden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!