Factor de potencia utilizando el área de la sección X (3 fases, 4 hilos, EE. UU.) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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)))
Φ = acos((P/Vm)*sqrt(2*ρ*L/(A*Ploss)))
Esta fórmula usa 3 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)
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.
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.
Voltaje Máximo Subterráneo AC - (Medido en Voltio) - La tensión máxima de CA subterránea se define como la amplitud máxima de la tensión de CA suministrada a la línea o al cable.
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.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Potencia transmitida: 300 Vatio --> 300 Vatio No se requiere conversión
Voltaje Máximo Subterráneo AC: 230 Voltio --> 230 Voltio No se requiere conversión
Resistividad: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro No se requiere conversión
Longitud del cable de CA subterráneo: 24 Metro --> 24 Metro No se requiere conversión
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
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Φ = acos((P/Vm)*sqrt(2*ρ*L/(A*Ploss))) --> acos((300/230)*sqrt(2*1.7E-05*24/(1.28*2.67)))
Evaluar ... ...
Φ = 1.55064019034272
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.55064019034272 Radián -->88.8451384500174 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
88.8451384500174 88.84514 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 Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

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)

Factor de potencia utilizando el área de la sección X (3 fases, 4 hilos, EE. UU.) Fórmula

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)))
Φ = acos((P/Vm)*sqrt(2*ρ*L/(A*Ploss)))

¿Cuál es el factor de potencia correcto?

El factor de potencia ideal es la unidad o uno. Cualquier valor menor a uno significa que se requiere energía adicional para lograr la tarea real en cuestión. Todo el flujo de corriente provoca pérdidas tanto en el sistema de suministro como en el de distribución. Una carga con un factor de potencia de 1.0 da como resultado la carga más eficiente del suministro.

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