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Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem) Taschenrechner
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3-Φ 4-Leiter-System
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Leistung
Aktuell
Drahtparameter
Widerstand
✖
Constant Overhead AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
ⓘ
Konstante Overhead-Wechselstrom [K]
+10%
-10%
✖
Leitervolumen ist das Gesamtvolumen des Materials, das zur Herstellung des Leiters einer Wechselstrom-Freileitung verwendet wird.
ⓘ
Lautstärke des Dirigenten [V]
Acre-Versfuß
Acre-Foot (US-Umfrage)
Acre-Inch
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Fass (Vereinigte Staaten)
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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.
ⓘ
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem) [PF]
⎘ Kopie
Schritte
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Formel
✖
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Formel
`"PF" = sqrt((1.457)*"K"/"V")`
Beispiel
`"0.223325"=sqrt((1.457)*"0.89"/"26m³")`
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Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem) Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistungsfaktor
=
sqrt
((1.457)*
Konstante Overhead-Wechselstrom
/
Lautstärke des Dirigenten
)
PF
=
sqrt
((1.457)*
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 Overhead-Wechselstrom
- Constant Overhead AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
Lautstärke des Dirigenten
-
(Gemessen in Kubikmeter)
- Leitervolumen ist das Gesamtvolumen des Materials, das zur Herstellung des Leiters einer Wechselstrom-Freileitung verwendet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Konstante Overhead-Wechselstrom:
0.89 --> Keine Konvertierung erforderlich
Lautstärke des Dirigenten:
26 Kubikmeter --> 26 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
PF = sqrt((1.457)*K/V) -->
sqrt
((1.457)*0.89/26)
Auswerten ... ...
PF
= 0.223325392128237
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.223325392128237 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.223325392128237
≈
0.223325
<--
Leistungsfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Credits
Erstellt von
Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College
(VGEC)
,
Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Kethavath Srinath
Osmania Universität
(OU)
,
Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!
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10+ Leistung Taschenrechner
Übertragene Leistung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (zweiphasiges dreiadriges Betriebssystem)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
((2*
Bereich der AC-Oberleitung
*(
Maximale Spannung Overhead AC
^2)*
Leitungsverluste
*((
cos
(
Phasendifferenz
))^2))/((2+
sqrt
(2))*
Widerstand
*
Länge des AC-Oberleitungskabels
))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
(
Leitungsverluste
*
Lautstärke des Dirigenten
*(
Maximale Spannung Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))^2/(
Widerstand
*(((2+
sqrt
(2))*
Länge des AC-Oberleitungskabels
)^2)))
Übertragene Leistung unter Verwendung von Leitungsverlusten (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Gehen
Leistung übertragen
=
sqrt
(2*
Leitungsverluste
*
Bereich der AC-Oberleitung
*(
Maximale Spannung Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
))^2/((2+
sqrt
(2))*
Widerstand
*
Länge des AC-Oberleitungskabels
))
Winkel des PF unter Verwendung von Leitungsverlusten (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Gehen
Leistungsfaktor
=
acos
((
Leistung übertragen
/
Maximale Spannung Overhead AC
)*
sqrt
((2+
sqrt
(2))*
Widerstand
*
Länge des AC-Oberleitungskabels
/(2*
Leitungsverluste
*
Bereich der AC-Oberleitung
)))
Leistungsfaktor unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Gehen
Leistungsfaktor
=
sqrt
(((
Leistung übertragen
^2)*
Widerstand
*
Länge des AC-Oberleitungskabels
*(2+
sqrt
(2)))/((2)*
Bereich der AC-Oberleitung
*
Leitungsverluste
*(
Maximale Spannung Overhead AC
^2)))
Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Gehen
Leistungsfaktor
= (
Leistung übertragen
/
Maximale Spannung Overhead AC
)*
sqrt
((2+
sqrt
(2))*
Widerstand
*
Länge des AC-Oberleitungskabels
/2*
Leitungsverluste
*
Bereich der AC-Oberleitung
)
Mit Laststrom übertragene Leistung (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Gehen
Leistung übertragen
=
Aktueller Overhead AC
*
Maximale Spannung Overhead AC
*
cos
(
Phasendifferenz
)*
sqrt
(2)
Winkel des PF unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-OS)
Gehen
Phasendifferenz
=
acos
(
sqrt
((1.457)*
Konstante Overhead-Wechselstrom
/
Lautstärke des Dirigenten
))
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem)
Gehen
Leistungsfaktor
=
sqrt
((1.457)*
Konstante Overhead-Wechselstrom
/
Lautstärke des Dirigenten
)
Übertragene Leistung (Zweiphasen-Dreidraht-Betriebssystem)
Gehen
Leistung übertragen
= (1/2)*
Pro Phase übertragene Leistung
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (Zweiphasen-Dreileiter-Betriebssystem) Formel
Leistungsfaktor
=
sqrt
((1.457)*
Konstante Overhead-Wechselstrom
/
Lautstärke des Dirigenten
)
PF
=
sqrt
((1.457)*
K
/
V
)
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 1,457 / cos
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