Longitud utilizando pérdidas de línea (1 fase 3 hilos EE. UU.) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud del cable de CA subterráneo = Área de cable de CA subterráneo*Pérdidas de línea/(2*CA subterránea actual*Resistividad)
L = A*Ploss/(2*I*ρ)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Longitud del cable de CA subterráneo - (Medido en Metro) - La longitud del cable de CA subterráneo es la longitud total del cable de un extremo al otro.
Área de cable de CA subterráneo - (Medido en Metro cuadrado) - El área del cable de CA subterráneo se define como el área de la sección transversal del cable de un sistema de suministro de CA.
Pérdidas de línea - (Medido en Vatio) - Las pérdidas de línea se definen como las pérdidas totales que ocurren en una línea de CA subterránea cuando está en uso.
CA subterránea actual - (Medido en Amperio) - La CA subterránea actual se define como la corriente que fluye a través del cable de suministro de CA aéreo.
Resistividad - (Medido en Ohm Metro) - Resistividad, resistencia eléctrica de un conductor del área de la sección transversal de la unidad y la longitud de la unidad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Área de cable de CA subterráneo: 1.28 Metro cuadrado --> 1.28 Metro cuadrado No se requiere conversión
Pérdidas de línea: 2.67 Vatio --> 2.67 Vatio No se requiere conversión
CA subterránea actual: 9 Amperio --> 9 Amperio No se requiere conversión
Resistividad: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
L = A*Ploss/(2*I*ρ) --> 1.28*2.67/(2*9*1.7E-05)
Evaluar ... ...
L = 11168.6274509804
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
11168.6274509804 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
11168.6274509804 11168.63 Metro <-- Longitud del cable de CA subterráneo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

14 Parámetros de alambre Calculadoras

Volumen de material conductor usando resistencia (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Volumen de conductor = (10*(Potencia transmitida^2)*Resistencia Subterránea AC*Área de cable de CA subterráneo*Longitud del cable de CA subterráneo)/(Pérdidas de línea*(Voltaje Máximo Subterráneo AC^2)*(cos(Diferencia de fase)^2))
Ángulo de PF utilizando el volumen del material conductor (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Diferencia de fase = acos(sqrt(10*Resistividad*((Potencia transmitida*Longitud del cable de CA subterráneo)^2)/(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*((Voltaje Máximo Subterráneo AC)^2))))
Ángulo usando el área de la sección X (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Diferencia de fase = acos((2*Potencia transmitida/Voltaje Máximo Subterráneo AC)*sqrt(Resistividad*Longitud del cable de CA subterráneo/(Pérdidas de línea*Área de cable de CA subterráneo)))
Longitud utilizando el volumen del material conductor (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Longitud del cable de CA subterráneo = sqrt(Volumen de conductor*Pérdidas de línea*(cos(Diferencia de fase)*Voltaje Máximo Subterráneo AC)^2/((10)*Resistividad*(Potencia transmitida^2)))
Longitud utilizando el área de la sección X (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Longitud del cable de CA subterráneo = Área de cable de CA subterráneo*Pérdidas de línea*(Voltaje Máximo Subterráneo AC^2)*(cos(Diferencia de fase)^2)/(4*(Potencia transmitida^2)*Resistividad)
Pérdidas de línea usando el área de la sección X (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Pérdidas de línea = 2*Resistividad*Longitud del cable de CA subterráneo*(Potencia transmitida^2)/(Área de cable de CA subterráneo*(Voltaje Máximo Subterráneo AC^2*cos(Diferencia de fase)^2))
Volumen de material conductor (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Volumen de conductor = 10*(Potencia transmitida^2)*Resistividad*(Longitud del cable de CA subterráneo^2)/(Pérdidas de línea*(Voltaje Máximo Subterráneo AC^2)*(cos(Diferencia de fase)^2))
Pérdidas de línea usando volumen de material conductor (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Pérdidas de línea = 10*Resistividad*((Potencia transmitida*Longitud del cable de CA subterráneo)^2)/(Volumen de conductor*((Voltaje Máximo Subterráneo AC*cos(Diferencia de fase))^2))
Área de sección en X utilizando pérdidas de línea (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Área de cable de CA subterráneo = 2*Resistividad*Longitud del cable de CA subterráneo*(CA subterránea actual^2)/Pérdidas de línea
Longitud utilizando pérdidas de línea (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Longitud del cable de CA subterráneo = Área de cable de CA subterráneo*Pérdidas de línea/(2*CA subterránea actual*Resistividad)
Volumen de material conductor usando corriente de carga (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Volumen de conductor = 5*Resistividad*(Longitud del cable de CA subterráneo^2)*(CA subterránea actual^2)/Pérdidas de línea
Volumen de uso constante del material conductor (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Aire acondicionado subterráneo constante = Volumen de conductor*(cos(Diferencia de fase)^2)/(2.5)
Volumen de material conductor usando constante (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Volumen de conductor = 2.5*Aire acondicionado subterráneo constante/(cos(Diferencia de fase)^2)
Volumen de material conductor usando área y longitud (1 fase 3 hilos EE. UU.)
Vamos Volumen de conductor = Área de cable de CA subterráneo*Longitud del cable de CA subterráneo*2.5

Longitud utilizando pérdidas de línea (1 fase 3 hilos EE. UU.) Fórmula

Longitud del cable de CA subterráneo = Área de cable de CA subterráneo*Pérdidas de línea/(2*CA subterránea actual*Resistividad)
L = A*Ploss/(2*I*ρ)

¿La resistividad cambia con la longitud?

La resistividad es una propiedad intrínseca de cualquier material. Se mantiene igual, sin importar cuán largo o grueso sea su conductor. Coeficiente de temperatura * resistividad original * cambio de temperatura. Entonces, no hay cambio con la longitud en la resistividad, pero la resistencia cambia en proporción directa con la longitud del conductor.

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