Ángulo de FP utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 3 hilos, EE. UU.) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diferencia de fase = acos(sqrt((0.5)*Aire acondicionado subterráneo constante/Volumen de conductor))
Φ = acos(sqrt((0.5)*K/V))
Esta fórmula usa 3 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
acos - La función coseno inversa es la función inversa de la función coseno. Es la función que toma como entrada un cociente y devuelve el ángulo cuyo coseno es igual a ese cociente., acos(Number)
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Diferencia de fase - (Medido en Radián) - La diferencia de fase se define como la diferencia entre el fasor de potencia aparente y real (en grados) o entre el voltaje y la corriente en un circuito de CA.
Aire acondicionado subterráneo constante - La CA subterránea constante se define como la constante de línea de un sistema de suministro aéreo.
Volumen de conductor - (Medido en Metro cúbico) - Volumen de conductor el espacio tridimensional encerrado por un material conductor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Aire acondicionado subterráneo constante: 0.87 --> No se requiere conversión
Volumen de conductor: 60 Metro cúbico --> 60 Metro cúbico No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Φ = acos(sqrt((0.5)*K/V)) --> acos(sqrt((0.5)*0.87/60))
Evaluar ... ...
Φ = 1.48554617196839
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.48554617196839 Radián -->85.1155259256205 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
85.1155259256205 85.11553 Grado <-- Diferencia de fase
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod LinkedIn Logo
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verificada por Shobhit Dimri LinkedIn Logo
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
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Resistencia y resistividad Calculadoras

Resistividad utilizando el área de la sección X (3 fases, 3 cables, EE. UU.)
​ LaTeX ​ Vamos Resistividad = Área de cable de CA subterráneo*Pérdidas de línea*(Voltaje Máximo Subterráneo AC^2)*(cos(Diferencia de fase)^2)/(2*(Potencia transmitida^2)*Longitud del cable de CA subterráneo)
Resistividad utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
​ LaTeX ​ Vamos Resistividad = Volumen de conductor*Pérdidas de línea*(Voltaje Máximo Subterráneo AC*(cos(Diferencia de fase)))^2/(7*(Potencia transmitida*Longitud del cable de CA subterráneo)^2)
Ángulo de FP utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
​ LaTeX ​ Vamos Diferencia de fase = acos(sqrt((0.5)*Aire acondicionado subterráneo constante/Volumen de conductor))
Resistencia utilizando pérdidas de línea (3 fases, 3 cables, EE. UU.)
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia Subterránea AC = Pérdidas de línea/3*(CA subterránea actual^2)

Ángulo de FP utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 3 hilos, EE. UU.) Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Diferencia de fase = acos(sqrt((0.5)*Aire acondicionado subterráneo constante/Volumen de conductor))
Φ = acos(sqrt((0.5)*K/V))

¿Cómo se calcula el factor de potencia?

El factor de potencia (PF) es la relación entre la potencia de trabajo, medida en kilovatios (kW), y la potencia aparente, medida en kilovoltios amperios (kVA). La potencia aparente, también conocida como demanda, es la medida de la cantidad de energía utilizada para hacer funcionar maquinaria y equipo durante un período determinado. Se encuentra multiplicando (kVA = V x A).

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