Voltaje máximo utilizando volumen de material conductor (3 fases, 3 hilos, EE. UU.) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje máximo = sqrt(6*Resistividad*(Potencia transmitida*Longitud del cable CC)^2/(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(cos(theta))^2))
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 7 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)
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
Voltaje máximo - (Medido en Voltio) - Voltaje máximo la clasificación de voltaje más alta para dispositivos eléctricos.
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.
Potencia transmitida - (Medido en Vatio) - La potencia transmitida es la cantidad de energía que se transfiere desde su lugar de generación a un lugar donde se aplica para realizar un trabajo útil.
Longitud del cable CC - (Medido en Metro) - La longitud del cable DC es la medida o extensión de algo de extremo a extremo.
Pérdidas de línea - (Medido en Vatio) - Las Pérdidas de Línea se definen como las pérdidas que se producen en la línea.
Volumen de conductor - (Medido en Metro cúbico) - Volumen de conductor el espacio tridimensional encerrado por un material conductor.
theta - (Medido en Radián) - Theta es un ángulo que se puede definir como la figura formada por dos rayos que se encuentran en un punto final común.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistividad: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro No se requiere conversión
Potencia transmitida: 300 Vatio --> 300 Vatio No se requiere conversión
Longitud del cable CC: 3.2 Metro --> 3.2 Metro No se requiere conversión
Pérdidas de línea: 0.6 Vatio --> 0.6 Vatio No se requiere conversión
Volumen de conductor: 35 Metro cúbico --> 35 Metro cúbico No se requiere conversión
theta: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radián (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2)) --> sqrt(6*1.7E-05*(300*3.2)^2/(0.6*35*(cos(0.5235987755982))^2))
Evaluar ... ...
Vm = 2.44304259947655
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.44304259947655 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.44304259947655 2.443043 Voltio <-- Voltaje máximo
(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!

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Voltaje RMS utilizando el área de la sección X (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos Tensión cuadrática media raíz = (2*Potencia transmitida/cos(theta))*sqrt(Resistividad*Longitud del cable CC/(Pérdidas de línea*Área de cable de CC subterráneo))
Voltaje máximo utilizando el área de la sección X (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos Voltaje máximo = (Potencia transmitida/cos(theta))*sqrt(2*Resistividad*Longitud del cable CC/(Pérdidas de línea*Área de cable de CC subterráneo))
Voltaje máximo utilizando volumen de material conductor (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos Voltaje máximo = sqrt(6*Resistividad*(Potencia transmitida*Longitud del cable CC)^2/(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(cos(theta))^2))
Voltaje máximo utilizando el área de la sección X (CC de tres hilos de EE. UU.)
Vamos Voltaje máximo = sqrt(2*(Potencia transmitida^2)*Resistividad*Longitud del cable CC/(Pérdidas de línea*Área de cable de CC subterráneo))
Voltaje máximo utilizando el volumen del material conductor (CC de tres hilos de EE. UU.)
Vamos Voltaje máximo = sqrt(5*Resistividad*(Potencia transmitida*Longitud del cable CC)^2/(Pérdidas de línea*Volumen de conductor))
Voltaje máximo usando corriente de carga por fase (EE. UU. trifásica de 3 hilos)
Vamos Voltaje máximo = (sqrt(6)*Potencia transmitida)/(3*CC subterránea actual*cos(theta))
Corriente de carga por fase (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos CC subterránea actual = (sqrt(6)*Potencia transmitida)/(3*Voltaje máximo*cos(theta))
Voltaje máximo usando pérdidas de línea (DC Three-Wire US)
Vamos Voltaje máximo = sqrt(2*(Potencia transmitida^2)*Resistencia subterránea DC/(Pérdidas de línea))
Voltaje RMS utilizando corriente de carga por fase (EE. UU. trifásica de 3 hilos)
Vamos Tensión cuadrática media raíz = Potencia transmitida/(3*CC subterránea actual*cos(theta))
Corriente de carga usando pérdidas de línea (DC Three-Wire US)
Vamos CC subterránea actual = sqrt(Pérdidas de línea/(2*Resistencia subterránea DC))
Corriente usando pérdidas de línea (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos CC subterránea actual = sqrt(Pérdidas de línea/(3*Resistencia subterránea DC))
Voltaje RMS por fase (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos Tensión cuadrática media raíz = Voltaje máximo/(sqrt(6))
Voltaje máximo usando voltaje RMS por fase (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos Voltaje máximo = sqrt(6)*Tensión cuadrática media raíz
Voltaje máximo entre cada fase y neutro (3 fases, 3 hilos, EE. UU.)
Vamos Tensión máxima de fase = Voltaje máximo/sqrt(3)

Voltaje máximo utilizando volumen de material conductor (3 fases, 3 hilos, EE. UU.) Fórmula

Voltaje máximo = sqrt(6*Resistividad*(Potencia transmitida*Longitud del cable CC)^2/(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(cos(theta))^2))
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2))

¿Cuál es el valor del voltaje máximo y el volumen de material conductor en un sistema trifásico de 3 cables?

El volumen de material conductor requerido en este sistema es 1.5 / cos

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