Pertes de ligne utilisant le courant de charge (OS triphasé monophasé) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pertes en ligne = 2*Résistance aérienne AC*(CA aérien actuel)^2
Ploss = 2*R*(I)^2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Pertes en ligne - (Mesuré en Watt) - Les pertes de ligne sont définies comme les pertes totales survenant dans une ligne CA aérienne lorsqu'elle est utilisée.
Résistance aérienne AC - (Mesuré en Ohm) - Le courant alternatif de résistance est défini comme la propriété du fil ou de la ligne qui s'oppose au flux de courant qui le traverse.
CA aérien actuel - (Mesuré en Ampère) - Le courant alternatif aérien est défini comme le courant circulant dans le fil d'alimentation en courant alternatif aérien.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance aérienne AC: 0.0028 Ohm --> 0.0028 Ohm Aucune conversion requise
CA aérien actuel: 6.9 Ampère --> 6.9 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ploss = 2*R*(I)^2 --> 2*0.0028*(6.9)^2
Évaluer ... ...
Ploss = 0.266616
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.266616 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.266616 Watt <-- Pertes en ligne
(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 Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

19 Paramètres de fil Calculatrices

Longueur en utilisant le volume de matériau conducteur (OS monophasé à trois fils)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = sqrt(Volume de conducteur*Pertes en ligne*(cos(Différence de phase)*Courant alternatif de tension maximale)^2/((2.5)*Résistivité*(Puissance transmise^2)))
Pertes de ligne utilisant la zone de X-Section (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller Pertes en ligne = (Longueur du câble CA aérien*Résistivité*(Puissance transmise^2))/(Zone de fil CA aérien*(Courant alternatif de tension maximale^2)*((cos(Différence de phase))^2))
Pertes de ligne en utilisant le volume de matériau conducteur (OS triphasé monophasé)
​ Aller Pertes en ligne = 2.5*(Puissance transmise)^2*Résistivité*(Longueur du câble CA aérien)^2/((Courant alternatif de tension maximale*cos(Différence de phase))^2*Volume de conducteur)
Longueur de fil utilisant la zone de X-Section (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = Zone de fil CA aérien*(Courant alternatif de tension maximale^2)*Pertes en ligne*((cos(Différence de phase))^2)/(Résistivité*(Puissance transmise^2))
Zone de X-Section (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller Zone de fil CA aérien = (Puissance transmise^2)*Résistivité*Longueur du câble CA aérien/(((cos(Différence de phase))^2)*Pertes en ligne*(Courant alternatif de tension maximale^2))
Zone de X-Section utilisant les pertes de ligne (OS triphasé monophasé)
​ Aller Zone de fil CA aérien = Résistivité*Longueur du câble CA aérien*(Puissance transmise)^2/(Pertes en ligne*(Courant alternatif de tension maximale*cos(Différence de phase))^2)
Longueur utilisant les pertes de ligne (OS monophasé à trois fils)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = Pertes en ligne*Zone de fil CA aérien*(Courant alternatif de tension maximale*cos(Différence de phase))^2/((Puissance transmise^2)*Résistivité)
Volume de matériau conducteur utilisant les pertes de ligne (OS triphasé monophasé)
​ Aller Volume de conducteur = Résistivité*(Puissance transmise*Longueur du câble CA aérien)^2/(Pertes en ligne*(Courant alternatif de tension maximale*cos(Différence de phase))^2)
Constant en utilisant le courant de charge (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller CA aérien constant = 32*Résistivité*(CA aérien actuel*Longueur du câble CA aérien*cos(Différence de phase))^2/Pertes en ligne
Constante en utilisant les pertes de ligne (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller CA aérien constant = (4*Résistivité*(Puissance transmise*Longueur du câble CA aérien)^2)/(Pertes en ligne*(Courant alternatif de tension maximale)^2)
Constante (OS triphasé monophasé)
​ Aller CA aérien constant = (4*(Puissance transmise^2)*Résistivité*Longueur du câble CA aérien)/(Pertes en ligne*(Tension aérienne CA^2))
Zone de X-Section utilisant le courant de charge (OS triphasé monophasé)
​ Aller Zone de fil CA aérien = 2*Résistivité*Longueur du câble CA aérien*(CA aérien actuel)^2/(Pertes en ligne)
Longueur utilisant le courant de charge (OS triphasé monophasé)
​ Aller Longueur du câble CA aérien = Pertes en ligne*Zone de fil CA aérien/(2*(CA aérien actuel^2)*Résistivité)
Volume de matériau conducteur utilisant le courant de charge (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller Volume de conducteur = 4*Résistivité*(CA aérien actuel*Longueur du câble CA aérien)^2/(Pertes en ligne)
Constante utilisant le volume de matériau conducteur (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller CA aérien constant = Volume de conducteur*(cos(Différence de phase))^2/(0.625)
Zone de section en X utilisant le volume de matériau conducteur (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller Zone de fil CA aérien = Volume de conducteur/((2.5)*Longueur du câble CA aérien)
Volume de matériau conducteur (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller Volume de conducteur = (2.5)*Zone de fil CA aérien*Longueur du câble CA aérien
Pertes de ligne (système d'exploitation triphasé monophasé)
​ Aller Pertes en ligne = (2)*((CA aérien actuel)^2)*Résistance aérienne AC
Pertes de ligne utilisant le courant de charge (OS triphasé monophasé)
​ Aller Pertes en ligne = 2*Résistance aérienne AC*(CA aérien actuel)^2

Pertes de ligne utilisant le courant de charge (OS triphasé monophasé) Formule

Pertes en ligne = 2*Résistance aérienne AC*(CA aérien actuel)^2
Ploss = 2*R*(I)^2

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

Le volume de matériau conducteur requis dans ce système est de 5 / 8cos

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