Puissance transmise en utilisant le courant de charge (triphasé 4 fils US) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance transmise = (3*Tension AC souterraine maximale*cos(Différence de phase)*AC souterrain actuel)/sqrt(6)
P = (3*Vm*cos(Φ)*I)/sqrt(6)
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 4 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)
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
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.
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.
AC souterrain actuel - (Mesuré en Ampère) - Le courant alternatif souterrain est défini comme le courant circulant dans le fil d'alimentation en courant alternatif aérien.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension AC souterraine maximale: 230 Volt --> 230 Volt Aucune conversion requise
Différence de phase: 30 Degré --> 0.5235987755982 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
AC souterrain actuel: 9 Ampère --> 9 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P = (3*Vm*cos(Φ)*I)/sqrt(6) --> (3*230*cos(0.5235987755982)*9)/sqrt(6)
Évaluer ... ...
P = 2195.56655558423
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2195.56655558423 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2195.56655558423 2195.567 Watt <-- Puissance transmise
(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!

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)

Puissance transmise en utilisant le courant de charge (triphasé 4 fils US) Formule

Puissance transmise = (3*Tension AC souterraine maximale*cos(Différence de phase)*AC souterrain actuel)/sqrt(6)
P = (3*Vm*cos(Φ)*I)/sqrt(6)

Pourquoi une transmission d'énergie est-elle nécessaire?

La transmission de puissance mécanique et ses éléments sont utilisés pour les raisons suivantes; La puissance ou l'énergie produite peut être convertie en une forme utile. Les contraintes physiques limitent la production d'électricité à l'endroit où elle est utilisée, de sorte qu'elle peut être transférée d'une source à l'autre où elle est nécessaire.

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