Longueur de fil utilisant K (deux fils, un conducteur mis à la terre) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur du fil CC = sqrt(DC aérien constant*Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2)/(4*Résistivité*(Puissance transmise^2)))
L = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(P^2)))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
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
Longueur du fil CC - (Mesuré en Mètre) - La longueur du fil CC est la longueur totale du fil d'une extrémité à l'autre.
DC aérien constant - Constant Overhead DC est défini comme la constante de ligne d'un système d'alimentation aérien.
Pertes en ligne - (Mesuré en Watt) - Les pertes de ligne sont définies comme les pertes totales se produisant dans une ligne CC aérienne lors de son utilisation.
Courant continu de tension maximale - (Mesuré en Volt) - La surcharge de tension maximale CC est définie comme l'amplitude de crête de la tension CA fournie à la ligne ou au fil.
Résistivité - (Mesuré en ohmmètre) - Résistivité, résistance électrique d'un conducteur de section transversale unitaire et de longueur unitaire.
Puissance transmise - (Mesuré en Watt) - La puissance transmise est définie comme le produit du phaseur de courant et de tension dans une ligne continue aérienne à l'extrémité de réception.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
DC aérien constant: 7 --> Aucune conversion requise
Pertes en ligne: 0.74 Watt --> 0.74 Watt Aucune conversion requise
Courant continu de tension maximale: 60.26 Volt --> 60.26 Volt Aucune conversion requise
Résistivité: 1.7E-05 ohmmètre --> 1.7E-05 ohmmètre Aucune conversion requise
Puissance transmise: 920 Watt --> 920 Watt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
L = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(P^2))) --> sqrt(7*0.74*(60.26^2)/(4*1.7E-05*(920^2)))
Évaluer ... ...
L = 18.078055839641
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
18.078055839641 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
18.078055839641 18.07806 Mètre <-- Longueur du fil CC
(Calcul effectué en 00.020 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 Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

14 Paramètres de fil Calculatrices

Longueur de fil utilisant K (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Longueur du fil CC = sqrt(DC aérien constant*Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2)/(4*Résistivité*(Puissance transmise^2)))
Longueur de ligne utilisant la zone de section X (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Longueur du fil CC = Zone de câble CC aérien*(Courant continu de tension maximale^2)*Pertes en ligne/(Résistivité*(Puissance transmise^2)*2)
Zone de X-Section (Two-Wire One Conductor Earthed)
​ Aller Zone de câble CC aérien = 2*(Puissance transmise^2)*Résistivité*Longueur du fil CC/(Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2))
Pertes de ligne utilisant K (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Pertes en ligne = 4*(Puissance transmise^2)*Résistivité*(Longueur du fil CC^2)/(DC aérien constant*(Courant continu de tension maximale^2))
K (deux fils un conducteur mis à la terre)
​ Aller DC aérien constant = 4*(Puissance transmise^2)*Résistivité*(Longueur du fil CC^2)/(Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2))
Pertes de ligne utilisant la zone de la section X (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Pertes en ligne = (Puissance transmise^2)*Résistivité*Longueur du fil CC/(Zone de câble CC aérien*(Courant continu de tension maximale^2))
Longueur de ligne utilisant les pertes de ligne (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Longueur du fil CC = Pertes en ligne*Zone de câble CC aérien/(2*(Surcharge de courant CC^2)*Résistivité)
Zone de X-Section utilisant les pertes de ligne (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Zone de câble CC aérien = 2*(Surcharge de courant CC^2)*Résistivité*Longueur du fil CC/Pertes en ligne
Longueur de fil utilisant la résistance (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Longueur du fil CC = (Courant continu de résistance*Zone de câble CC aérien)/Résistivité
Zone de X-Section utilisant la résistance (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Zone de câble CC aérien = Résistivité*Longueur du fil CC/Courant continu de résistance
Pertes de ligne (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Pertes en ligne = 2*(Surcharge de courant CC^2)*Courant continu de résistance
Zone de X-Section utilisant le volume (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Zone de câble CC aérien = Volume de conducteur/(2*Longueur du fil CC)
Volume de matériau conducteur (deux fils, un conducteur mis à la terre)
​ Aller Volume de conducteur = 2*Zone de câble CC aérien*Longueur du fil CC
Volume utilisant K (Two-Wire One Conductor Earthed)
​ Aller Volume de conducteur = (1)*DC aérien constant

Longueur de fil utilisant K (deux fils, un conducteur mis à la terre) Formule

Longueur du fil CC = sqrt(DC aérien constant*Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2)/(4*Résistivité*(Puissance transmise^2)))
L = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(P^2)))

Qu'est-ce que le système de mise à la terre à deux fils et un conducteur?

La charge est connectée entre les deux fils. où a1 est l'aire de la section X du conducteur. Il est courant de faire de ce système la base de comparaison avec d'autres systèmes.

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