Pertes de ligne en utilisant la zone de la section X (3 phases 4 fils US) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pertes en ligne = 2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain*(Puissance transmise^2)/(Zone de fil AC souterrain*(Tension AC souterraine maximale^2)*(cos(Différence de phase)^2))
Ploss = 2*ρ*L*(P^2)/(A*(Vm^2)*(cos(Φ)^2))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 7 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
Pertes en ligne - (Mesuré en Watt) - Les pertes de ligne sont définies comme les pertes totales survenant dans une ligne AC souterraine lors de son utilisation.
Résistivité - (Mesuré en ohmmètre) - Résistivité, résistance électrique d'un conducteur de section transversale unitaire et de longueur unitaire.
Longueur du fil AC souterrain - (Mesuré en Mètre) - La longueur du fil AC souterrain est la longueur totale du fil d'une extrémité à l'autre extrémité.
Puissance transmise - (Mesuré en Watt) - La puissance transmise est la quantité de puissance qui est transférée de son lieu de production à un emplacement où elle est appliquée pour effectuer un travail utile.
Zone de fil AC souterrain - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du fil CA souterrain est définie comme la section transversale du fil d'un système d'alimentation CA.
Tension AC souterraine maximale - (Mesuré en Volt) - La tension maximale du courant alternatif souterrain est définie comme l'amplitude de crête de la tension alternative fournie à la ligne ou au fil.
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
Résistivité: 1.7E-05 ohmmètre --> 1.7E-05 ohmmètre Aucune conversion requise
Longueur du fil AC souterrain: 24 Mètre --> 24 Mètre Aucune conversion requise
Puissance transmise: 300 Watt --> 300 Watt Aucune conversion requise
Zone de fil AC souterrain: 1.28 Mètre carré --> 1.28 Mètre carré Aucune conversion requise
Tension AC souterraine maximale: 230 Volt --> 230 Volt 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
Ploss = 2*ρ*L*(P^2)/(A*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)) --> 2*1.7E-05*24*(300^2)/(1.28*(230^2)*(cos(0.5235987755982)^2))
Évaluer ... ...
Ploss = 0.0014461247637051
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0014461247637051 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0014461247637051 0.001446 Watt <-- Pertes en ligne
(Calcul effectué en 00.020 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 Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

18 Paramètres de fil Calculatrices

Volume de matériau conducteur lorsque la résistance est donnée (3 phases 4 fils US)
​ Aller Volume de conducteur = (7*Résistance souterraine AC*Zone de fil AC souterrain*(Puissance transmise^2)*(Longueur du fil AC souterrain))/(Pertes en ligne*(Tension AC souterraine maximale^2)*(cos(Différence de phase)^2))
Angle 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)))
Angle utilisant les pertes de ligne (3 phases 4 fils US)
​ Aller Différence de phase = acos((Puissance transmise/Tension AC souterraine maximale)*sqrt(2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain/(Pertes en ligne*Zone de fil AC souterrain)))
Longueur en utilisant la zone de la section X (3 phases 4 fils US)
​ Aller Longueur du fil AC souterrain = (Zone de fil AC souterrain*Pertes en ligne*(Tension AC souterraine maximale^2)*(cos(Différence de phase))^2)/(4*Résistivité*(Puissance transmise^2))
Pertes de ligne en utilisant la zone de la section X (3 phases 4 fils US)
​ Aller Pertes en ligne = 2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain*(Puissance transmise^2)/(Zone de fil AC souterrain*(Tension AC souterraine maximale^2)*(cos(Différence de phase)^2))
Zone de X-Section (3 phases 4 fils US)
​ Aller Zone de fil AC souterrain = (Puissance transmise^2)*2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain/(Pertes en ligne*(Tension AC souterraine maximale^2)*(cos(Différence de phase)^2))
Volume de matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller Volume de conducteur = 7*Résistivité*(Puissance transmise^2)*(Longueur du fil AC souterrain^2)/(Pertes en ligne*(Tension AC souterraine maximale^2)*(cos(Différence de phase)^2))
Pertes de ligne (3 phases 4 fils US)
​ Aller Pertes en ligne = 2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain*(Puissance transmise^2)/(Zone de fil AC souterrain*(Tension AC souterraine maximale^2*cos(Différence de phase)^2))
Pertes de ligne en utilisant le volume de matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller Pertes en ligne = 7*(Puissance transmise)^2*Résistivité*(Longueur du fil AC souterrain)^2/((Tension AC souterraine maximale*cos(Différence de phase))^2*Volume de conducteur)
Angle utilisant le courant de charge (3 phases 4 fils US)
​ Aller Différence de phase = acos(sqrt(6)*Puissance transmise/(3*Tension AC souterraine maximale*AC souterrain actuel))
Volume de matériau conducteur utilisant le courant de charge (3 phases 4 fils US)
​ Aller Volume de conducteur = 18*Résistivité*(AC souterrain actuel^2)*(Longueur du fil AC souterrain^2)/(2*Pertes en ligne)
Longueur utilisant les pertes de ligne (3 phases 4 fils US)
​ Aller Longueur du fil AC souterrain = Pertes en ligne*Zone de fil AC souterrain/(2*(AC souterrain actuel^2)*Résistivité)
Pertes de ligne utilisant le courant de charge (3 phases 4 fils US)
​ Aller Pertes en ligne = 3*(AC souterrain actuel^2)*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain/Zone de fil AC souterrain
Zone utilisant les pertes de ligne (3 phases 4 fils US)
​ Aller Zone de fil AC souterrain = (AC souterrain actuel^2)*2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain/Pertes en ligne
Constante en utilisant le volume de matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller AC souterrain constant = Volume de conducteur*(cos(Différence de phase))^2/(1.75)
Volume de matériau conducteur lorsque K est donné (3 phases 4 fils US)
​ Aller Volume de conducteur = AC souterrain constant*1.75/(cos(Différence de phase)^2)
Zone de section X utilisant le volume de matériau conducteur (3 phases 4 fils US)
​ Aller Zone de fil AC souterrain = Volume de conducteur/((3.5)*Longueur du fil AC souterrain)
Volume de matériau conducteur lorsque la zone et la longueur sont données (3 phases 4 fils US)
​ Aller Volume de conducteur = 3.5*Zone de fil AC souterrain*Longueur du fil AC souterrain

Pertes de ligne en utilisant la zone de la section X (3 phases 4 fils US) Formule

Pertes en ligne = 2*Résistivité*Longueur du fil AC souterrain*(Puissance transmise^2)/(Zone de fil AC souterrain*(Tension AC souterraine maximale^2)*(cos(Différence de phase)^2))
Ploss = 2*ρ*L*(P^2)/(A*(Vm^2)*(cos(Φ)^2))

Quelle est la perte de ligne moyenne?

Les pertes de ligne moyennes du système sont de l'ordre de six à dix pour cent sur la plupart. Power Plant Step Up Transformer Step Down Lignes de distribution Lignes de transport Résidence. 1 «Distribution» est, malheureusement, un terme ambigu quand on parle d'énergie électrique.

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