Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
P = V*I*cos(Φ)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Echte Kraft - (Gemessen in Watt) - Die Wirkleistung P ist die durchschnittliche Leistung in Watt, die an eine Last abgegeben wird. Es ist die einzige nützliche Kraft. Es ist die tatsächliche Verlustleistung der Last.
Stromspannung - (Gemessen in Volt) - Spannung wird verwendet, um den Wert der Potentialdifferenz zwischen Anschlüssen zu bestimmen, an denen Wechselstrom fließt.
Aktuell - (Gemessen in Ampere) - Strom oder Wechselstrom ist ein elektrischer Strom, der seine Richtung periodisch umkehrt und seine Größe kontinuierlich mit der Zeit ändert, im Gegensatz zu Gleichstrom, der nur in eine Richtung fließt.
Phasendifferenz - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Phasendifferenz ist definiert als die Differenz zwischen dem Zeiger der Schein- und Wirkleistung (in Grad) oder zwischen Spannung und Strom in einem Wechselstromkreis.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stromspannung: 130 Volt --> 130 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Aktuell: 2.1 Ampere --> 2.1 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = V*I*cos(Φ) --> 130*2.1*cos(0.5235987755982)
Auswerten ... ...
P = 236.424935233152
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
236.424935233152 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
236.424935233152 236.4249 Watt <-- Echte Kraft
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

12 Leistung Taschenrechner

Blindleistung unter Verwendung von Leiter-zu-Neutral-Strom
Gehen Blindleistung = 3*Leitung zu Nullstrom*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung*sin(Phasendifferenz)
Wirkleistung unter Verwendung von Leiter-zu-Neutral-Spannung
Gehen Echte Kraft = 3*Leitung zu Nullstrom*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung*cos(Phasendifferenz)
Blindleistung unter Verwendung von RMS-Spannung und -Strom
Gehen Blindleistung = Effektivspannung*Effektivstrom*sin(Phasendifferenz)
Wirkleistung unter Verwendung von RMS-Spannung und -Strom
Gehen Echte Kraft = Effektivstrom*Effektivspannung*cos(Phasendifferenz)
Leistung in dreiphasigen Wechselstromkreisen mit Phasenstrom
Gehen Echte Kraft = 3*Phasenspannung*Phasenstrom*cos(Phasendifferenz)
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen mit Spannung
Gehen Echte Kraft = (Stromspannung^2*cos(Phasendifferenz))/Widerstand
Blindleistung
Gehen Blindleistung = Aktuell*Stromspannung*sin(Phasendifferenz)
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen
Gehen Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
Wirkleistung im Wechselstromkreis
Gehen Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen mit Strom
Gehen Echte Kraft = Aktuell^2*Widerstand*cos(Phasendifferenz)
Komplexe Kraft
Gehen Komplexe Kraft = sqrt(Echte Kraft^2+Blindleistung^2)
Komplexe Leistung bei gegebenem Leistungsfaktor
Gehen Komplexe Kraft = Echte Kraft/cos(Phasendifferenz)

25 AC-Schaltungsdesign Taschenrechner

Widerstand für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
Gehen Widerstand = sqrt(Induktivität)/(Qualitätsfaktor der Serie RLC*sqrt(Kapazität))
Leiter-zu-Neutral-Strom unter Verwendung von Blindleistung
Gehen Leitung zu Nullstrom = Blindleistung/(3*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung*sin(Phasendifferenz))
Leiter-zu-Neutral-Strom unter Verwendung von Wirkleistung
Gehen Leitung zu Nullstrom = Echte Kraft/(3*cos(Phasendifferenz)*Leitung-zu-Nullleiter-Spannung)
Widerstand für parallele RLC-Schaltung mit Q-Faktor
Gehen Widerstand = Paralleler RLC-Qualitätsfaktor/(sqrt(Kapazität/Induktivität))
Effektivstrom unter Verwendung von Blindleistung
Gehen Effektivstrom = Blindleistung/(Effektivspannung*sin(Phasendifferenz))
Effektivstrom unter Verwendung von Wirkleistung
Gehen Effektivstrom = Echte Kraft/(Effektivspannung*cos(Phasendifferenz))
Elektrischer Strom mit Blindleistung
Gehen Aktuell = Blindleistung/(Stromspannung*sin(Phasendifferenz))
Elektrischer Strom mit echter Leistung
Gehen Aktuell = Echte Kraft/(Stromspannung*cos(Phasendifferenz))
Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung
Gehen Resonanzfrequenz = 1/(2*pi*sqrt(Induktivität*Kapazität))
Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen
Gehen Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
Induktivität für parallele RLC-Schaltung mit Q-Faktor
Gehen Induktivität = (Kapazität*Widerstand^2)/(Paralleler RLC-Qualitätsfaktor^2)
Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors
Gehen Kapazität = (Induktivität*Paralleler RLC-Qualitätsfaktor^2)/Widerstand^2
Kapazität für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
Gehen Kapazität = Induktivität/(Qualitätsfaktor der Serie RLC^2*Widerstand^2)
Induktivität für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
Gehen Induktivität = Kapazität*Qualitätsfaktor der Serie RLC^2*Widerstand^2
Strom mit Leistungsfaktor
Gehen Aktuell = Echte Kraft/(Leistungsfaktor*Stromspannung)
Komplexe Kraft
Gehen Komplexe Kraft = sqrt(Echte Kraft^2+Blindleistung^2)
Komplexe Leistung bei gegebenem Leistungsfaktor
Gehen Komplexe Kraft = Echte Kraft/cos(Phasendifferenz)
Grenzfrequenz für RC-Schaltung
Gehen Grenzfrequenz = 1/(2*pi*Kapazität*Widerstand)
Kapazität bei Grenzfrequenz
Gehen Kapazität = 1/(2*Widerstand*pi*Grenzfrequenz)
Strom mit Complex Power
Gehen Aktuell = sqrt(Komplexe Kraft/Impedanz)
Impedanz bei komplexer Leistung und Spannung
Gehen Impedanz = (Stromspannung^2)/Komplexe Kraft
Impedanz bei komplexer Leistung und Strom
Gehen Impedanz = Komplexe Kraft/(Aktuell^2)
Widerstand unter Verwendung der Zeitkonstante
Gehen Widerstand = Zeitkonstante/Kapazität
Kapazität mit Zeitkonstante
Gehen Kapazität = Zeitkonstante/Widerstand
Häufigkeit unter Verwendung des Zeitraums
Gehen Eigenfrequenz = 1/(2*pi*Zeitraum)

Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen Formel

Echte Kraft = Stromspannung*Aktuell*cos(Phasendifferenz)
P = V*I*cos(Φ)

Was ist der Unterschied zwischen einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung?

Bei einer einphasigen Versorgung fließt die Leistung durch einen Leiter, während die dreiphasige Versorgung aus drei Leitern für die Stromversorgung besteht. Die einphasige Versorgung erfordert zwei Drähte (eine Phase und einen Neutralleiter) zur Vervollständigung der Schaltung. Die dreiphasige Leitung benötigt dreiphasige Drähte und einen neutralen Draht, um die Schaltung zu vervollständigen.

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