Maximale Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (DC Dreileiter US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Spannung = sqrt(5*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des Drahtes DC)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten))
Vm = sqrt(5*ρ*(P*l)^2/(Pline*V))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 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 - (Gemessen in Volt) - Maximalspannung die höchste Nennspannung für elektrische Geräte.
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.
Länge des Drahtes DC - (Gemessen in Meter) - Länge des Drahtes DC ist die Messung oder Ausdehnung von etwas von Ende zu Ende.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Verluste, die in der Leitung erzeugt werden.
Lautstärke des Dirigenten - (Gemessen in Kubikmeter) - Volumen des Leiters der dreidimensionale Raum, der von einem Leitermaterial umschlossen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Drahtes DC: 3.2 Meter --> 3.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 0.6 Watt --> 0.6 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Lautstärke des Dirigenten: 35 Kubikmeter --> 35 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vm = sqrt(5*ρ*(P*l)^2/(Pline*V)) --> sqrt(5*1.7E-05*(300*3.2)^2/(0.6*35))
Auswerten ... ...
Vm = 1.9313947587911
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.9313947587911 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.9313947587911 1.931395 Volt <-- Maximale Spannung
(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 Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

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Maximale Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (3-phasig 3-adrig US)
​ Gehen Maximale Spannung = (Leistung übertragen/cos(Theta))*sqrt(2*Widerstand*Länge des Drahtes DC/(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels))
RMS-Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (3-phasig, 3-adrig, US)
​ Gehen Effektivspannung = (2*Leistung übertragen/cos(Theta))*sqrt(Widerstand*Länge des Drahtes DC/(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels))
Maximale Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3-phasig 3-adrig US)
​ Gehen Maximale Spannung = sqrt(6*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des Drahtes DC)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(cos(Theta))^2))
Maximale Spannung unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (DC Dreileiter US)
​ Gehen Maximale Spannung = sqrt(2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des Drahtes DC/(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels))
Maximale Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (DC Dreileiter US)
​ Gehen Maximale Spannung = sqrt(5*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des Drahtes DC)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten))
Maximale Spannung unter Verwendung des Laststroms pro Phase (3-Phasen 3-Draht US)
​ Gehen Maximale Spannung = (sqrt(6)*Leistung übertragen)/(3*Aktuelle unterirdische DC*cos(Theta))
Laststrom pro Phase (3-Phasen 3-Draht US)
​ Gehen Aktuelle unterirdische DC = (sqrt(6)*Leistung übertragen)/(3*Maximale Spannung*cos(Theta))
Maximale Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (DC Dreileiter US)
​ Gehen Maximale Spannung = sqrt(2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand im Untergrund DC/(Leitungsverluste))
RMS-Spannung unter Verwendung des Laststroms pro Phase (3-phasig, 3-adrig, US)
​ Gehen Effektivspannung = Leistung übertragen/(3*Aktuelle unterirdische DC*cos(Theta))
Laststrom unter Verwendung von Leitungsverlusten (DC Dreileiter US)
​ Gehen Aktuelle unterirdische DC = sqrt(Leitungsverluste/(2*Widerstand im Untergrund DC))
Strom mit Leitungsverlusten (3-phasig 3-adrig US)
​ Gehen Aktuelle unterirdische DC = sqrt(Leitungsverluste/(3*Widerstand im Untergrund DC))
Maximale Spannung zwischen jeder Phase und dem Neutralleiter (3-phasig, 3-adrig, US)
​ Gehen Maximale Phasenspannung = Maximale Spannung/sqrt(3)
RMS-Spannung pro Phase (3-Phasen 3-Draht US)
​ Gehen Effektivspannung = Maximale Spannung/(sqrt(6))
Maximale Spannung unter Verwendung der RMS-Spannung pro Phase (3-Phasen 3-Draht US)
​ Gehen Maximale Spannung = sqrt(6)*Effektivspannung

Maximale Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (DC Dreileiter US) Formel

Maximale Spannung = sqrt(5*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des Drahtes DC)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten))
Vm = sqrt(5*ρ*(P*l)^2/(Pline*V))

Was ist ein 3-Draht-Gleichstromsystem?

Dies ist im Grunde eine Kombination aus zwei in Reihe geschalteten unipolaren Gleichstromsystemen. Es besteht aus drei Leitern, zwei Außenleitern (einer ist positiv und der andere ist negativ) und einem Mittelleiter, der als Neutralleiter wirkt.

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