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Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US) Taschenrechner
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Drahtparameter
Widerstand
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Constant Underground AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
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Konstante unterirdische Klimaanlage [K]
+10%
-10%
✖
Volumen des Leiters der dreidimensionale Raum, der von einem Leitermaterial umschlossen wird.
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Lautstärke des Dirigenten [V]
Acre-Versfuß
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Volumen der Erde
+10%
-10%
✖
Der Leistungsfaktor eines Wechselstromnetzes ist definiert als das Verhältnis der vom Verbraucher aufgenommenen Wirkleistung zur im Stromkreis fließenden Scheinleistung.
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Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US) [PF]
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Schritte
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Formel
✖
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
Formel
`"PF" = sqrt((2)*"K"/"V")`
Beispiel
`"0.170294"=sqrt((2)*"0.87"/"60m³")`
Taschenrechner
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Herunterladen Stromversorgungssystem Formel Pdf
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US) Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistungsfaktor
=
sqrt
((2)*
Konstante unterirdische Klimaanlage
/
Lautstärke des Dirigenten
)
PF
=
sqrt
((2)*
K
/
V
)
Diese formel verwendet
1
Funktionen
,
3
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.
Konstante unterirdische Klimaanlage
- Constant Underground AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
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
Konstante unterirdische Klimaanlage:
0.87 --> Keine Konvertierung erforderlich
Lautstärke des Dirigenten:
60 Kubikmeter --> 60 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
PF = sqrt((2)*K/V) -->
sqrt
((2)*0.87/60)
Auswerten ... ...
PF
= 0.170293863659264
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.170293863659264 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.170293863659264
≈
0.170294
<--
Leistungsfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
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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12 Leistung Taschenrechner
Übertragene Leistung über den Bereich des X-Abschnitts (1-phasig 2-adrig US)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
((
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels
*(
Maximale Spannung im Untergrund AC
^2)*
Leitungsverluste
*((
cos
(
Phasendifferenz
))^2))/(4*
Widerstand
*
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels
))
Durch Leitungsverluste übertragene Leistung (1-phasig, 2-Draht US)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
(
Leitungsverluste
*
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels
*(
Maximale Spannung im Untergrund AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))^2/(4*
Widerstand
*
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels
))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
(
Leitungsverluste
*
Lautstärke des Dirigenten
*(
Maximale Spannung im Untergrund AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))^2/(8*
Widerstand
*(
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels
)^2))
Leistungsfaktor unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (1-phasig 2-adrig US)
Gehen
Leistungsfaktor
=
sqrt
(((4)*(
Leistung übertragen
^2)*
Widerstand
*
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels
)/(
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels
*
Leitungsverluste
*(
Maximale Spannung im Untergrund AC
^2)))
Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
Gehen
Leistungsfaktor
= (2*
Leistung übertragen
/
Maximale Spannung im Untergrund AC
)*
sqrt
(
Widerstand
*
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels
/
Leitungsverluste
*
Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels
)
Übertragene Leistung mit Konstante (1-phasig 2-Draht US)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
(
Konstante unterirdische Klimaanlage
*
Leitungsverluste
*(
Maximale Spannung im Untergrund AC
^2)/(4*
Widerstand
*(
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels
)^2))
Mit Widerstand übertragene Leistung (1-phasig, 2-Draht US)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
(
Leitungsverluste
*(
Maximale Spannung im Untergrund AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))^2/(4*
Widerstand Untergrund AC
))
Leistungsfaktor mit Widerstand (1-phasig 2-Draht US)
Gehen
Leistungsfaktor
= (2*
Leistung übertragen
/
Maximale Spannung im Untergrund AC
)*
sqrt
(
Widerstand Untergrund AC
/
Leitungsverluste
)
Mit Laststrom übertragene Leistung (1-Phase 2-Draht US)
Gehen
Leistung übertragen
=
Aktuelle Untergrund-AC
*
Maximale Spannung im Untergrund AC
*
cos
(
Phasendifferenz
)/(
sqrt
(2))
Leistungsfaktor unter Verwendung des Laststroms (1-Phase 2-Draht US)
Gehen
Leistungsfaktor
= (
sqrt
(2)*
Leistung übertragen
)/(
Maximale Spannung im Untergrund AC
*
Aktuelle Untergrund-AC
)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
Gehen
Leistungsfaktor
=
sqrt
((2)*
Konstante unterirdische Klimaanlage
/
Lautstärke des Dirigenten
)
Leistungsfaktor mit Konstante (1-Phase 2-Draht US)
Gehen
Leistungsfaktor
=
sqrt
(2*
Konstante unterirdische Klimaanlage
/
Lautstärke des Dirigenten
)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US) Formel
Leistungsfaktor
=
sqrt
((2)*
Konstante unterirdische Klimaanlage
/
Lautstärke des Dirigenten
)
PF
=
sqrt
((2)*
K
/
V
)
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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