Angle de PF en utilisant le volume du matériau conducteur (3 phases 4 fils US) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Différence de phase = acos(sqrt((1.75)*AC souterrain constant/Volume de conducteur))
Φ = acos(sqrt((1.75)*K/V))
Cette formule utilise 3 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
acos - La fonction cosinus inverse est la fonction inverse de la fonction cosinus. C'est la fonction qui prend un rapport en entrée et renvoie l'angle dont le cosinus est égal à ce rapport., acos(Number)
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Différence de phase - (Mesuré en Radian) - La différence de phase est définie comme la différence entre le phaseur de puissance apparente et réelle (en degrés) ou entre la tension et le courant dans un circuit alternatif.
AC souterrain constant - Le courant alternatif souterrain constant est défini comme la constante de la ligne d'un système d'alimentation aérien.
Volume de conducteur - (Mesuré en Mètre cube) - Volume du conducteur l'espace tridimensionnel entouré d'un matériau conducteur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
AC souterrain constant: 0.87 --> Aucune conversion requise
Volume de conducteur: 60 Mètre cube --> 60 Mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Φ = acos(sqrt((1.75)*K/V)) --> acos(sqrt((1.75)*0.87/60))
Évaluer ... ...
Φ = 1.4108195062097
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.4108195062097 Radian -->80.834003360562 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
80.834003360562 80.834 Degré <-- Différence de phase
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
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13 Du pouvoir Calculatrices

Puissance transmise en utilisant le volume de matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller Puissance transmise = sqrt(Pertes en ligne*Volume de conducteur*(Tension AC souterraine maximale*cos(Différence de phase))^2/(7*Résistivité*(Longueur du fil AC souterrain)^2))
Facteur de puissance utilisant la zone de la section X (3 phases 4 fils US)
​ Aller Différence de phase = acos((Puissance transmise/Tension AC souterraine maximale)*sqrt(2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain/(Zone de fil AC souterrain*Pertes en ligne)))
Puissance transmise en utilisant la zone de la section X (3 phases 4 fils US)
​ Aller Puissance transmise = Tension AC souterraine maximale*cos(Différence de phase)*sqrt(Zone de fil AC souterrain*Pertes en ligne/(2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain))
Tension RMS utilisant la zone de la section X (3 phases 4 fils US)
​ Aller Tension quadratique moyenne = (2*Puissance transmise/cos(Différence de phase))*sqrt(Résistivité*Longueur du fil AC souterrain/(6*Pertes en ligne*Zone de fil AC souterrain))
Tension RMS utilisant le volume de matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller Tension quadratique moyenne = (Puissance transmise*Longueur du fil AC souterrain/cos(Différence de phase))*sqrt(Résistivité/(Pertes en ligne*Volume de conducteur))
Puissance transmise en utilisant les pertes de ligne (3 phases 4 fils US)
​ Aller Puissance transmise = Tension AC souterraine maximale*cos(Différence de phase)*sqrt(Pertes en ligne/(2*Résistance souterraine AC))
Tension RMS utilisant les pertes de ligne (3 phases 4 fils US)
​ Aller Tension quadratique moyenne = (2*Puissance transmise/cos(Différence de phase))*sqrt(Résistance souterraine AC/(6*Pertes en ligne))
Facteur de puissance utilisant les pertes de ligne (3 phases 4 fils US)
​ Aller Facteur de puissance = ((Puissance transmise/Tension AC souterraine maximale)*sqrt(2*Résistance souterraine AC/(Pertes en ligne)))
Puissance transmise en utilisant le courant de charge (triphasé 4 fils US)
​ Aller Puissance transmise = (3*Tension AC souterraine maximale*cos(Différence de phase)*AC souterrain actuel)/sqrt(6)
Facteur de puissance utilisant le courant de charge (3 phases 4 fils US)
​ Aller Facteur de puissance = (sqrt(6)*Puissance transmise)/(3*Tension AC souterraine maximale*AC souterrain actuel)
Tension RMS utilisant le courant de charge (3 phases 4 fils US)
​ Aller Tension quadratique moyenne = (2*Puissance transmise/3*AC souterrain actuel*cos(Différence de phase))
Angle de PF en utilisant le volume du matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller Différence de phase = acos(sqrt((1.75)*AC souterrain constant/Volume de conducteur))
Facteur de puissance utilisant le volume du matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller Facteur de puissance = sqrt((1.75)*AC souterrain constant/Volume de conducteur)

Angle de PF en utilisant le volume du matériau conducteur (3 phases 4 fils US) Formule

Différence de phase = acos(sqrt((1.75)*AC souterrain constant/Volume de conducteur))
Φ = acos(sqrt((1.75)*K/V))

Comment calculez-vous le facteur de puissance?

Le facteur de puissance (PF) est le rapport entre la puissance de travail, mesurée en kilowatts (kW), et la puissance apparente, mesurée en kilovolts ampères (kVA). La puissance apparente, également appelée demande, est la mesure de la quantité d'énergie utilisée pour faire fonctionner les machines et l'équipement pendant une certaine période. Il se trouve en multipliant (kVA = V x A).

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