Übertragene Leistung unter Verwendung von Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistung übertragen = sqrt((Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2))/(2*Widerstand Overhead DC))
P = sqrt((Ploss*(Vm^2))/(2*R))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 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
Leistung übertragen - (Gemessen in Watt) - Die übertragene Leistung ist definiert als das Produkt aus Strom und Spannungszeiger in einer Gleichstrom-Freileitung am Empfangsende.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer Gleichstrom-Freileitung auftreten, wenn sie in Betrieb ist.
Maximale Spannung Overhead DC - (Gemessen in Volt) - Maximaler Spannungs-Overhead-Gleichstrom ist definiert als die Spitzenamplitude der Wechselspannung, die der Leitung oder dem Draht zugeführt wird.
Widerstand Overhead DC - (Gemessen in Ohm) - Widerstand Overhead DC ist definiert als die Eigenschaft des Drahtes oder der Leitung, die dem Stromfluss entgegenwirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leitungsverluste: 0.74 Watt --> 0.74 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung Overhead DC: 60.26 Volt --> 60.26 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand Overhead DC: 5.6 Ohm --> 5.6 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = sqrt((Ploss*(Vm^2))/(2*R)) --> sqrt((0.74*(60.26^2))/(2*5.6))
Auswerten ... ...
P = 15.489449243183
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
15.489449243183 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
15.489449243183 15.48945 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 Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

5 Leistung Taschenrechner

Übertragene Leistung mit Lautstärke (Zweiader, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2)/(4*Widerstand*(Länge des Drahtes DC^2)))
Übertragene Leistung mit K (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Konstanter Overhead-DC*Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2)/(4*Widerstand*(Länge des Drahtes DC^2)))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (zweiadrig, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Bereich der DC-Freileitung*(Maximale Spannung Overhead DC^2)*Leitungsverluste/Widerstand*Länge des Drahtes DC*2)
Übertragene Leistung unter Verwendung von Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt((Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2))/(2*Widerstand Overhead DC))
Übertragene Leistung mit Laststrom (Zweileiter, ein Leiter geerdet)
​ Gehen Leistung übertragen = Aktueller Overhead-DC*Maximale Spannung Overhead DC

Übertragene Leistung unter Verwendung von Leitungsverlusten (Zweileiter, ein Leiter geerdet) Formel

Leistung übertragen = sqrt((Leitungsverluste*(Maximale Spannung Overhead DC^2))/(2*Widerstand Overhead DC))
P = sqrt((Ploss*(Vm^2))/(2*R))

Was ist das Zweileiter-Erdungssystem mit einem Leiter?

Die Last wird zwischen den beiden Drähten angeschlossen. Dabei ist a1 die Fläche des X-Abschnitts des Leiters. Es ist üblich, dieses System als Grundlage für den Vergleich mit anderen Systemen zu verwenden.

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