Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen mit Spannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Echte Kraft = (Stromspannung^2*cos(Phasendifferenz))/Widerstand
P = (V^2*cos(Φ))/R
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.
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.
Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem Stromkreis. Der Widerstand wird in Ohm gemessen, symbolisiert durch den griechischen Buchstaben Omega (Ω).
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stromspannung: 130 Volt --> 130 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Widerstand: 60 Ohm --> 60 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = (V^2*cos(Φ))/R --> (130^2*cos(0.5235987755982))/60
Auswerten ... ...
P = 243.930488732617
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
243.930488732617 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
243.930488732617 243.9305 Watt <-- Echte Kraft
(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 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)

Leistung in einphasigen Wechselstromkreisen mit Spannung Formel

Echte Kraft = (Stromspannung^2*cos(Phasendifferenz))/Widerstand
P = (V^2*cos(Φ))/R

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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