Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phasen 4 Leiter US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistungsfaktor = sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten)
PF = sqrt((1.75)*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((1.75)*K/V) --> sqrt((1.75)*0.87/60)
Auswerten ... ...
PF = 0.15929532322074
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.15929532322074 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.15929532322074 0.159295 <-- Leistungsfaktor
(Berechnung in 00.020 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!

13 Leistung Taschenrechner

Leistungsfaktor unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Phasendifferenz = acos((Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste)))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (3 Phase 4-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)*sqrt(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste/(2*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(7*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2))
RMS-Spannung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (3 Phase 4 Leiter US)
​ Gehen Effektivspannung = (2*Leistung übertragen/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/(6*Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels))
RMS-Spannung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Effektivspannung = (Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten))
Durch Leitungsverluste übertragene Leistung (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistung übertragen = Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)*sqrt(Leitungsverluste/(2*Widerstand Untergrund AC))
RMS-Spannung unter Verwendung von Leitungsverlusten (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Effektivspannung = (2*Leistung übertragen/cos(Phasendifferenz))*sqrt(Widerstand Untergrund AC/(6*Leitungsverluste))
Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Leistungsfaktor = ((Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(2*Widerstand Untergrund AC/(Leitungsverluste)))
Mit Laststrom übertragene Leistung (3-phasig, 4-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = (3*Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)*Aktuelle Untergrund-AC)/sqrt(6)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Laststroms (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistungsfaktor = (sqrt(6)*Leistung übertragen)/(3*Maximale Spannung im Untergrund AC*Aktuelle Untergrund-AC)
Winkel des PF unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phase 4 Leiter US)
​ Gehen Phasendifferenz = acos(sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten))
RMS-Spannung unter Verwendung des Laststroms (3-Phasen-4-Draht-US)
​ Gehen Effektivspannung = (2*Leistung übertragen/3*Aktuelle Untergrund-AC*cos(Phasendifferenz))
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phasen 4 Leiter US)
​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten)

Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (3 Phasen 4 Leiter US) Formel

Leistungsfaktor = sqrt((1.75)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten)
PF = sqrt((1.75)*K/V)

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials im 3-Phasen-4-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 1,75 / cos

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