Potencia transmitida utilizando el volumen del material conductor (sistema operativo bifásico de tres hilos) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia transmitida = sqrt(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(Sobrecarga de voltaje máximo de CA*cos(Diferencia de fase))^2/(Resistividad*(((2+sqrt(2))*Longitud del cable de CA aéreo)^2)))
P = sqrt(Ploss*V*(Vm*cos(Φ))^2/(ρ*(((2+sqrt(2))*L)^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
Potencia transmitida - (Medido en Vatio) - La potencia transmitida se define como el producto del fasor de corriente y voltaje en una línea aérea de CA en el extremo receptor.
Pérdidas de línea - (Medido en Vatio) - Las pérdidas de línea se definen como las pérdidas totales que ocurren en una línea aérea de CA cuando está en uso.
Volumen de conductor - (Medido en Metro cúbico) - El volumen del conductor es el volumen total del material utilizado para fabricar el conductor de una línea aérea de CA.
Sobrecarga de voltaje máximo de CA - (Medido en Voltio) - La sobrecarga máxima de voltaje de CA se define como la amplitud máxima del voltaje de CA suministrado a la línea o al cable.
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.
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 aéreo - (Medido en Metro) - La longitud del cable de CA aéreo es la longitud total del cable de un extremo al otro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Pérdidas de línea: 8.23 Vatio --> 8.23 Vatio No se requiere conversión
Volumen de conductor: 26 Metro cúbico --> 26 Metro cúbico No se requiere conversión
Sobrecarga de voltaje máximo de CA: 62 Voltio --> 62 Voltio No se requiere conversión
Diferencia de fase: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radián (Verifique la conversión aquí)
Resistividad: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro No se requiere conversión
Longitud del cable de CA aéreo: 10.63 Metro --> 10.63 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P = sqrt(Ploss*V*(Vm*cos(Φ))^2/(ρ*(((2+sqrt(2))*L)^2))) --> sqrt(8.23*26*(62*cos(0.5235987755982))^2/(1.7E-05*(((2+sqrt(2))*10.63)^2)))
Evaluar ... ...
P = 5248.80579701107
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5248.80579701107 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5248.80579701107 5248.806 Vatio <-- Potencia transmitida
(Cálculo completado en 00.020 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!

10+ Energía Calculadoras

Energía transmitida usando el área de la sección X (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Potencia transmitida = sqrt((2*Área de cable de CA aéreo*(Sobrecarga de voltaje máximo de CA^2)*Pérdidas de línea*((cos(Diferencia de fase))^2))/((2+sqrt(2))*Resistividad*Longitud del cable de CA aéreo))
Potencia transmitida utilizando pérdidas de línea (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Potencia transmitida = sqrt(2*Pérdidas de línea*Área de cable de CA aéreo*(Sobrecarga de voltaje máximo de CA*cos(Diferencia de fase))^2/((2+sqrt(2))*Resistividad*Longitud del cable de CA aéreo))
Potencia transmitida utilizando el volumen del material conductor (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Potencia transmitida = sqrt(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(Sobrecarga de voltaje máximo de CA*cos(Diferencia de fase))^2/(Resistividad*(((2+sqrt(2))*Longitud del cable de CA aéreo)^2)))
Ángulo de FP utilizando pérdidas de línea (SO bifásico de tres hilos)
Vamos Factor de potencia = acos((Potencia transmitida/Sobrecarga de voltaje máximo de CA)*sqrt((2+sqrt(2))*Resistividad*Longitud del cable de CA aéreo/(2*Pérdidas de línea*Área de cable de CA aéreo)))
Factor de potencia utilizando el área de la sección X (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Factor de potencia = sqrt(((Potencia transmitida^2)*Resistividad*Longitud del cable de CA aéreo*(2+sqrt(2)))/((2)*Área de cable de CA aéreo*Pérdidas de línea*(Sobrecarga de voltaje máximo de CA^2)))
Factor de potencia utilizando pérdidas de línea (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Factor de potencia = (Potencia transmitida/Sobrecarga de voltaje máximo de CA)*sqrt((2+sqrt(2))*Resistividad*Longitud del cable de CA aéreo/2*Pérdidas de línea*Área de cable de CA aéreo)
Energía transmitida usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Potencia transmitida = CA de sobrecarga actual*Sobrecarga de voltaje máximo de CA*cos(Diferencia de fase)*sqrt(2)
Ángulo de FP utilizando el volumen del material conductor (OS bifásico de tres hilos)
Vamos Diferencia de fase = acos(sqrt((1.457)*CA de sobrecarga constante/Volumen de conductor))
Factor de potencia utilizando el volumen del material conductor (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Factor de potencia = sqrt((1.457)*CA de sobrecarga constante/Volumen de conductor)
Potencia transmitida (sistema operativo bifásico de tres hilos)
Vamos Potencia transmitida = (1/2)*Potencia Transmitida por Fase

Potencia transmitida utilizando el volumen del material conductor (sistema operativo bifásico de tres hilos) Fórmula

Potencia transmitida = sqrt(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(Sobrecarga de voltaje máximo de CA*cos(Diferencia de fase))^2/(Resistividad*(((2+sqrt(2))*Longitud del cable de CA aéreo)^2)))
P = sqrt(Ploss*V*(Vm*cos(Φ))^2/(ρ*(((2+sqrt(2))*L)^2)))

¿Cuál es el valor del voltaje máximo y el volumen de material conductor en un sistema de 2 fases y 3 cables?

El volumen de material conductor requerido en este sistema es 1.457 / cos

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