Ángulo de FP utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 4 hilos, EE. UU.) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diferencia de fase = acos(sqrt((1.75)*Aire acondicionado subterráneo constante/Volumen de conductor))
Φ = acos(sqrt((1.75)*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 una razón como entrada y devuelve el ángulo cuyo coseno es igual a esa razón., 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((1.75)*K/V)) --> acos(sqrt((1.75)*0.87/60))
Evaluar ... ...
Φ = 1.4108195062097
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.4108195062097 Radián -->80.834003360562 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
80.834003360562 80.834 Grado <-- Diferencia de fase
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verificada por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
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13 Energía Calculadoras

Voltaje RMS utilizando el área de la sección X (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Tensión cuadrática media raíz = (2*Potencia transmitida/cos(Diferencia de fase))*sqrt(Resistividad*Longitud del cable de CA subterráneo/(6*Pérdidas de línea*Área de cable de CA subterráneo))
Factor de potencia utilizando el área de la sección X (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Diferencia de fase = acos((Potencia transmitida/Voltaje Máximo Subterráneo AC)*sqrt(2*Resistividad*Longitud del cable de CA subterráneo/(Área de cable de CA subterráneo*Pérdidas de línea)))
Potencia transmitida utilizando el área de la sección X (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Potencia transmitida = Voltaje Máximo Subterráneo AC*cos(Diferencia de fase)*sqrt(Área de cable de CA subterráneo*Pérdidas de línea/(2*Resistividad*Longitud del cable de CA subterráneo))
Potencia transmitida usando volumen de material conductor (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Potencia transmitida = sqrt(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(Voltaje Máximo Subterráneo AC*cos(Diferencia de fase))^2/(7*Resistividad*(Longitud del cable de CA subterráneo)^2))
Voltaje RMS utilizando volumen de material conductor (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Tensión cuadrática media raíz = (Potencia transmitida*Longitud del cable de CA subterráneo/cos(Diferencia de fase))*sqrt(Resistividad/(Pérdidas de línea*Volumen de conductor))
Voltaje RMS utilizando pérdidas de línea (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Tensión cuadrática media raíz = (2*Potencia transmitida/cos(Diferencia de fase))*sqrt(Resistencia Subterránea AC/(6*Pérdidas de línea))
Energía transmitida utilizando pérdidas de línea (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Potencia transmitida = Voltaje Máximo Subterráneo AC*cos(Diferencia de fase)*sqrt(Pérdidas de línea/(2*Resistencia Subterránea AC))
Factor de potencia utilizando pérdidas de línea (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Factor de potencia = ((Potencia transmitida/Voltaje Máximo Subterráneo AC)*sqrt(2*Resistencia Subterránea AC/(Pérdidas de línea)))
Energía transmitida usando corriente de carga (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Potencia transmitida = (3*Voltaje Máximo Subterráneo AC*cos(Diferencia de fase)*CA subterránea actual)/sqrt(6)
Factor de potencia utilizando corriente de carga (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Factor de potencia = (sqrt(6)*Potencia transmitida)/(3*Voltaje Máximo Subterráneo AC*CA subterránea actual)
Voltaje RMS usando corriente de carga (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Tensión cuadrática media raíz = (2*Potencia transmitida/3*CA subterránea actual*cos(Diferencia de fase))
Ángulo de FP utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Diferencia de fase = acos(sqrt((1.75)*Aire acondicionado subterráneo constante/Volumen de conductor))
Factor de potencia utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 4 hilos, EE. UU.)
​ Vamos Factor de potencia = sqrt((1.75)*Aire acondicionado subterráneo constante/Volumen de conductor)

Ángulo de FP utilizando el volumen del material conductor (3 fases, 4 hilos, EE. UU.) Fórmula

Diferencia de fase = acos(sqrt((1.75)*Aire acondicionado subterráneo constante/Volumen de conductor))
Φ = acos(sqrt((1.75)*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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