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Actual
Energía
Parámetros de alambre
Resistencia
✖
La potencia transmitida se define como el producto del fasor de corriente y voltaje en una línea aérea de CA en el extremo receptor.
ⓘ
Potencia transmitida [P]
Attojoule/Segundo
Attovatio
Potencia al freno (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (IT)/Minuto
Btu (IT)/Segundo
Btu (th)/hora
Btu (th)/Minuto
Btu (th)/Segundo
Caloría (IT)/Hora
Caloría (IT)/Minuto
Caloría (IT)/Segundo
Caloría (th)/Hora
Caloría (th)/Minuto
Caloría (th)/Segundo
Centijoule/Segundo
centivatio
CHU por hora
Decajoule/Segundo
Decavatio
Decijoule/Segundo
decivatio
Ergio por hora
Erg/Segundo
Exajoule/Segundo
Exavatio
Femtojoule/Segundo
Femtovatio
Pie Libra-Fuerza por hora
Pie Libra-Fuerza por Minuto
Pie Libra-Fuerza por Segundo
Gigajoule/Segundo
gigavatio
Hectojoule/Segundo
Hectovatio
Caballo de fuerza
Caballo de fuerza (550 ft*lbf/s)
Caballo de fuerza (boiler)
Caballo de fuerza (eléctrico)
Caballo de fuerza (métrico)
Caballo de fuerza (agua)
Joule/Hora
Joule por minuto
julio por segundo
Kilocaloría (IT)/Hora
Kilocaloría (IT)/Minuto
Kilocaloría (IT)/Segundo
Kilocaloría (th)/Hora
Kilocaloría (th)/Minuto
Kilocaloría (th)/Segundo
Kilojoule/Hora
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
Kilovoltio Amperio
Kilovatio
MBH
MBtu (IT) por hora
megajulio por segundo
Megavatio
Microjoule/Segundo
Microvatio
Millijoule/Segundo
milivatio
MMBH
MMBtu (IT) por hora
Nanojoule/Segundo
Nanovatio
Newton Metro/Segundo
Petajoule/Segundo
Petavatio
Pferdestarke
Picojoule/Segundo
Picovatio
Energía de Planck
Libra-pie por hora
Libra-pie por minuto
Libra-pie por segundo
Terajoule/Segundo
Teravatio
Tonelada (refrigeración)
Voltio Amperio
Voltio Amperio Reactivo
Vatio
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
+10%
-10%
✖
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.
ⓘ
Diferencia de fase [Φ]
Circulo
Ciclo
Grado
Gon
Gradián
Mil
Miliradián
Minuto
Minutos de Arco
Punto
Cuadrante
Cuarto de círculo
Radián
Revolución
Ángulo recto
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
Turn
+10%
-10%
✖
La CA de sobrecarga actual se define como la corriente que fluye a través del cable de suministro de CA de sobrecarga.
ⓘ
CA de sobrecarga actual [I]
Abampere
Amperio
Attoamperio
Biot
centiamperio
CGS EM
unidad CGS ES
deciamperio
Dekaamperio
EMU de corriente
ESU de corriente
Exaampere
Femtoamperio
gigaamperio
Gilbert
Hectoamperio
kiloamperio
megaamperio
Microamperio
Miliamperio
Nanoamperio
Petaampere
Picoamperio
Statampere
Teraamperio
Yoctoamperio
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
+10%
-10%
✖
La raíz del voltaje cuadrático medio es la raíz cuadrada del promedio de tiempo del voltaje al cuadrado.
ⓘ
Voltaje RMS usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de 4 hilos) [V
rms
]
Abvoltio
attovoltio
Centivoltios
decivoltio
Decavoltio
EMU de potencial eléctrico
ESU de potencial eléctrico
Femtovoltio
gigavoltio
hectovoltio
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
petavoltio
Picovoltio
Voltaje de Planck
Statvoltio
Teravoltios
Voltio
Vatio/Amperio
Yoctovoltio
Zeptovolt
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Pasos
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Fórmula
✖
Voltaje RMS usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de 4 hilos)
Fórmula
`"V"_{"rms"} = "P"/(2*cos("Φ")*"I")`
Ejemplo
`"74.46982V"="890W"/(2*cos("30°")*"6.9A")`
Calculadora
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Descargar Sistema de poder Fórmula PDF
Voltaje RMS usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de 4 hilos) Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tensión cuadrática media raíz
=
Potencia transmitida
/(2*
cos
(
Diferencia de fase
)*
CA de sobrecarga actual
)
V
rms
=
P
/(2*
cos
(
Φ
)*
I
)
Esta fórmula usa
1
Funciones
,
4
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)
Variables utilizadas
Tensión cuadrática media raíz
-
(Medido en Voltio)
- La raíz del voltaje cuadrático medio es la raíz cuadrada del promedio de tiempo del voltaje al cuadrado.
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.
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.
CA de sobrecarga actual
-
(Medido en Amperio)
- La CA de sobrecarga actual se define como la corriente que fluye a través del cable de suministro de CA de sobrecarga.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Potencia transmitida:
890 Vatio --> 890 Vatio No se requiere conversión
Diferencia de fase:
30 Grado --> 0.5235987755982 Radián
(Verifique la conversión
aquí
)
CA de sobrecarga actual:
6.9 Amperio --> 6.9 Amperio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V
rms
= P/(2*cos(Φ)*I) -->
890/(2*
cos
(0.5235987755982)*6.9)
Evaluar ... ...
V
rms
= 74.4698173302561
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
74.4698173302561 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
74.4698173302561
≈
74.46982 Voltio
<--
Tensión cuadrática media raíz
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
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Voltaje RMS usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de 4 hilos)
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 máximo usando el área de la sección X (OS de 4 cables de 2 fases)
Vamos
Sobrecarga de voltaje máximo de CA
=
sqrt
((
Longitud del cable de CA aéreo
*
Resistividad
*(
Potencia transmitida
^2))/(2*
Área de cable de CA aéreo
*
Pérdidas de línea
*((
cos
(
Diferencia de fase
))^2)))
Voltaje RMS usando el área de la sección X (SO de 4 cables de 2 fases)
Vamos
Tensión cuadrática media raíz
=
sqrt
((
Longitud del cable de CA aéreo
*
Resistividad
*(
Potencia transmitida
^2))/(
Área de cable de CA aéreo
*
Pérdidas de línea
*((
cos
(
Diferencia de fase
))^2)))
Voltaje máximo usando pérdidas de línea (OS de 4 hilos de 2 fases)
Vamos
Sobrecarga de voltaje máximo de CA
=
Potencia transmitida
*
sqrt
(
Resistividad
*
Longitud del cable de CA aéreo
/(
Área de cable de CA aéreo
*
Pérdidas de línea
*2))/
cos
(
Diferencia de fase
)
Voltaje RMS utilizando pérdidas de línea (OS de 4 hilos de 2 fases)
Vamos
Tensión cuadrática media raíz
= (
Potencia transmitida
/
cos
(
Diferencia de fase
))*
sqrt
(
Resistividad
*
Longitud del cable de CA aéreo
/(
Área de cable de CA aéreo
*
Pérdidas de línea
))
Cargue la corriente usando el área de la sección X (SO de 4 cables de 2 fases)
Vamos
CA de sobrecarga actual
=
sqrt
(
Pérdidas de línea
*
Área de cable de CA aéreo
/((32)*
Resistividad
*
Longitud del cable de CA aéreo
))
Corriente de carga usando pérdidas de línea (SO de 4 hilos de 2 fases)
Vamos
CA de sobrecarga actual
=
sqrt
(
Pérdidas de línea
*
Área de cable de CA aéreo
/(4*
Resistividad
*
Longitud del cable de CA aéreo
))
Voltaje máximo usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de 4 hilos)
Vamos
Sobrecarga de voltaje máximo de CA
=
Potencia transmitida
/(2*(
sqrt
(2))*
CA de sobrecarga actual
*(
cos
(
Diferencia de fase
)))
Corriente de carga (SO de 2 fases y 4 cables)
Vamos
CA de sobrecarga actual
=
Potencia transmitida
/(2*
sqrt
(2)*
Sobrecarga de voltaje máximo de CA
*
cos
(
Diferencia de fase
))
Voltaje RMS usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de 4 hilos)
Vamos
Tensión cuadrática media raíz
=
Potencia transmitida
/(2*
cos
(
Diferencia de fase
)*
CA de sobrecarga actual
)
Voltaje máximo (sistema operativo de 2 fases y 4 cables)
Vamos
Sobrecarga de voltaje máximo de CA
= (2)*
Sobrecarga de voltaje CA
Voltaje RMS usando corriente de carga (sistema operativo bifásico de 4 hilos) Fórmula
Tensión cuadrática media raíz
=
Potencia transmitida
/(2*
cos
(
Diferencia de fase
)*
CA de sobrecarga actual
)
V
rms
=
P
/(2*
cos
(
Φ
)*
I
)
¿Cuál es el valor del voltaje máximo y el volumen de material conductor en un sistema de 2 fases y 4 cables?
El volumen de material conductor requerido en este sistema es 1/2 cos
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