Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (2-phasig 3-adrig US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistungsfaktor = (Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt((2+sqrt(2))*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)
PF = (P/Vm)*sqrt((2+sqrt(2))*ρ*L/Ploss*A)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 7 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
Leistungsfaktor - Der Leistungsfaktor eines Wechselstromnetzes ist definiert als das Verhältnis der vom Verbraucher aufgenommenen Wirkleistung zur im Stromkreis fließenden Scheinleistung.
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.
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.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des unterirdischen Wechselstromkabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer unterirdischen Wechselstromleitung während des Betriebs auftreten.
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche des unterirdischen Wechselstromkabels ist definiert als die Querschnittsfläche des Kabels eines Wechselstromversorgungssystems.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung im Untergrund AC: 230 Volt --> 230 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels: 24 Meter --> 24 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 2.67 Watt --> 2.67 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels: 1.28 Quadratmeter --> 1.28 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
PF = (P/Vm)*sqrt((2+sqrt(2))*ρ*L/Ploss*A) --> (300/230)*sqrt((2+sqrt(2))*1.7E-05*24/2.67*1.28)
Auswerten ... ...
PF = 0.0337068521419559
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0337068521419559 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0337068521419559 0.033707 <-- Leistungsfaktor
(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!

8 Leistung Taschenrechner

Übertragene Leistung unter Verwendung von Leitungsverlusten (2-phasig 3-adrig US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/((2+sqrt(2))*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (2 Phasen 3 Leiter US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(Widerstand*(((2+sqrt(2))*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2)))
Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (2-phasig 3-adrig US)
​ Gehen Leistungsfaktor = (Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt((2+sqrt(2))*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)
Mit Strom im Neutralleiter übertragene Leistung (2-Phasen 3-Leiter US)
​ Gehen Leistung übertragen = (Aktuelle Untergrund-AC*Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))/sqrt(2)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Stroms im Neutralleiter (2-Phasen 3-Leiter US)
​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt(2)*Leistung übertragen/(Aktuelle Untergrund-AC*Maximale Spannung im Untergrund AC)
Übertragene Leistung unter Verwendung von Strom in jedem Äußeren (2-Phasen-3-Draht-US)
​ Gehen Leistung übertragen = Aktuelle Untergrund-AC*Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Stroms in jedem Äußeren (2-Phasen-3-Draht-US)
​ Gehen Leistungsfaktor = Leistung übertragen/(Aktuelle Untergrund-AC*Maximale Spannung im Untergrund AC)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (2 Phasen 3 Leiter US)
​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt((2.194)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten)

Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (2-phasig 3-adrig US) Formel

Leistungsfaktor = (Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt((2+sqrt(2))*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)
PF = (P/Vm)*sqrt((2+sqrt(2))*ρ*L/Ploss*A)

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials im 2-Phasen-3-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 2,914 / cos

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