Übertragene Leistung (Zweiphasen-Dreidraht-Betriebssystem) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistung übertragen = (1/2)*Pro Phase übertragene Leistung
P = (1/2)*Pt
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Leistung übertragen - (Gemessen in Watt) - Die übertragene Leistung ist definiert als das Produkt aus Strom und Spannungszeiger in einer Freileitung am Empfängerende.
Pro Phase übertragene Leistung - (Gemessen in Watt) - Die pro Phase übertragene Leistung ist definiert als die Leistung, die an eine einzelne Phase in einem mehrphasigen Stromnetz geliefert wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Pro Phase übertragene Leistung: 248 Watt --> 248 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = (1/2)*Pt --> (1/2)*248
Auswerten ... ...
P = 124
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
124 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
124 Watt <-- Leistung übertragen
(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 Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

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

Übertragene Leistung (Zweiphasen-Dreidraht-Betriebssystem) Formel

Leistung übertragen = (1/2)*Pro Phase übertragene Leistung
P = (1/2)*Pt

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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