Maximale Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3-phasig 3-adrig US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Spannung = sqrt(6*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des Drahtes DC)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(cos(Theta))^2))
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^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 - (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.
Theta - (Gemessen in Bogenmaß) - Theta ist ein Winkel, der als die Figur definiert werden kann, die durch zwei Strahlen gebildet wird, die sich an einem gemeinsamen Endpunkt treffen.
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
Theta: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2)) --> sqrt(6*1.7E-05*(300*3.2)^2/(0.6*35*(cos(0.5235987755982))^2))
Auswerten ... ...
Vm = 2.44304259947655
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.44304259947655 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.44304259947655 2.443043 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 Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

14 Aktuell Taschenrechner

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 (3-phasig 3-adrig US) Formel

Maximale Spannung = sqrt(6*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des Drahtes DC)^2/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(cos(Theta))^2))
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2))

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials im 3-Phasen-3-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 1,5 / cos

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