Constante en utilisant le volume de matériau conducteur (système d'exploitation biphasé à trois fils) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
CA aérien constant = Volume de conducteur*((cos(Différence de phase))^2)/(1.457)
K = V*((cos(Φ))^2)/(1.457)
Cette formule utilise 1 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)
Variables utilisées
CA aérien constant - Constant Overhead AC est défini comme la constante de ligne d'un système d'alimentation aérien.
Volume de conducteur - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume du conducteur est le volume total du matériau utilisé pour fabriquer le conducteur d'une ligne aérienne à courant alternatif.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Volume de conducteur: 26 Mètre cube --> 26 Mètre cube Aucune conversion requise
Différence de phase: 30 Degré --> 0.5235987755982 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
K = V*((cos(Φ))^2)/(1.457) --> 26*((cos(0.5235987755982))^2)/(1.457)
Évaluer ... ...
K = 13.3836650652025
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
13.3836650652025 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
13.3836650652025 13.38367 <-- CA aérien constant
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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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 Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
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15 Paramètres de fil Calculatrices

Longueur en utilisant le volume du matériau conducteur (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = sqrt(2*Volume de conducteur*Pertes en ligne*(cos(Différence de phase)*Courant alternatif de tension maximale)^2/(Résistivité*((2+sqrt(2))*Puissance transmise^2)))
Pertes de ligne utilisant la zone de X-Section (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Pertes en ligne = (Longueur du câble CA aérien*Résistivité*(Puissance transmise^2)*(2+sqrt(2)))/(2*Zone de fil CA aérien*(Courant alternatif de tension maximale^2)*((cos(Différence de phase))^2))
Longueur de fil en utilisant la zone de X-Section (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = 2*Zone de fil CA aérien*(Courant alternatif de tension maximale^2)*Pertes en ligne*((cos(Différence de phase))^2)/((2+sqrt(2))*Résistivité*(Puissance transmise^2))
Zone de X-Section (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Zone de fil CA aérien = (2+sqrt(2))*(Puissance transmise^2)*Résistivité*Longueur du câble CA aérien/(((cos(Différence de phase))^2)*2*Pertes en ligne*(Courant alternatif de tension maximale^2))
Pertes de ligne en utilisant le volume de matériau conducteur (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Pertes en ligne = ((2+sqrt(2))*Puissance transmise)^2*Résistivité*(Longueur du câble CA aérien)^2/((Courant alternatif de tension maximale*cos(Différence de phase))^2*Volume de conducteur)
Zone de X-Section utilisant les pertes de ligne (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Zone de fil CA aérien = (2+sqrt(2))*Résistivité*Longueur du câble CA aérien*(Puissance transmise)^2/(2*Pertes en ligne*(Courant alternatif de tension maximale*cos(Différence de phase))^2)
Longueur en utilisant les pertes de ligne (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = 2*Pertes en ligne*Zone de fil CA aérien*(Courant alternatif de tension maximale*cos(Différence de phase))^2/((2+sqrt(2))*(Puissance transmise^2)*Résistivité)
Constante (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller CA aérien constant = (4*(Puissance transmise^2)*Résistivité*(Longueur du câble CA aérien)^2)/(Pertes en ligne*(Tension aérienne CA^2))
Zone de X-Section utilisant la résistance (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Zone de fil CA aérien = (Résistance aérienne AC*sqrt(2))/(Résistivité*Longueur du câble CA aérien)
Longueur de fil utilisant la résistance (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = (sqrt(2)*Résistance aérienne AC*Zone de fil CA aérien)/(Résistivité)
Zone de section X utilisant le volume de matériau conducteur (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Zone de fil CA aérien = Volume de conducteur/((2+sqrt(2))*Longueur du câble CA aérien)
Volume de matériau conducteur utilisant la zone de la section X (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Volume de conducteur = (2+sqrt(2))*Zone de fil CA aérien*Longueur du câble CA aérien
Volume de matériau conducteur (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Volume de conducteur = (2+sqrt(2))*Zone de fil CA aérien*Longueur du câble CA aérien
Constante en utilisant le volume de matériau conducteur (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller CA aérien constant = Volume de conducteur*((cos(Différence de phase))^2)/(1.457)
Pertes de ligne (système d'exploitation biphasé à trois fils)
​ Aller Pertes en ligne = (((CA aérien actuel)^2)*Résistance aérienne AC)*(2+sqrt(2))

Constante en utilisant le volume de matériau conducteur (système d'exploitation biphasé à trois fils) Formule

CA aérien constant = Volume de conducteur*((cos(Différence de phase))^2)/(1.457)
K = V*((cos(Φ))^2)/(1.457)

Quelle est la valeur de la tension maximale et du volume de matériau conducteur dans un système triphasé à 3 fils?

Le volume de matériau conducteur requis dans ce système est de 1,457 / cos

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