Résistivité en utilisant Constant (DC 3 fils) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistivité = DC aérien constant*Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2)/((Puissance transmise^2)*(Longueur du fil CC^2))
ρ = K*Ploss*(Vm^2)/((P^2)*(L^2))
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Résistivité - (Mesuré en ohmmètre) - Résistivité, résistance électrique d'un conducteur de section transversale unitaire et de longueur unitaire.
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.
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.
Longueur du fil CC - (Mesuré en Mètre) - La longueur du fil CC est la longueur totale du fil d'une extrémité à l'autre.
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
Puissance transmise: 920 Watt --> 920 Watt Aucune conversion requise
Longueur du fil CC: 12.7 Mètre --> 12.7 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρ = K*Ploss*(Vm^2)/((P^2)*(L^2)) --> 7*0.74*(60.26^2)/((920^2)*(12.7^2))
Évaluer ... ...
ρ = 0.000137785944571889
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.000137785944571889 ohmmètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.000137785944571889 0.000138 ohmmètre <-- Résistivité
(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!
Verifier Image
Vérifié par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

6 La résistance Calculatrices

Résistivité en utilisant le volume du matériau conducteur (DC 3 fils)
​ Aller Résistivité = Volume de conducteur*Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2)/((0.3125)*(Puissance transmise^2)*(Longueur du fil CC^2))
Résistivité en utilisant Constant (DC 3 fils)
​ Aller Résistivité = DC aérien constant*Pertes en ligne*(Courant continu de tension maximale^2)/((Puissance transmise^2)*(Longueur du fil CC^2))
Résistivité utilisant la zone de la section X (DC 3 fils)
​ Aller Résistivité = (Pertes en ligne*Zone de câble CC aérien)/(2*Longueur du fil CC*(Surcharge de courant CC^2))
Résistivité utilisant les pertes de ligne (DC 3 fils)
​ Aller Résistivité = (Pertes en ligne*Zone de câble CC aérien)/(2*Longueur du fil CC*(Surcharge de courant CC^2))
Résistance (CC 3 fils)
​ Aller Courant continu de résistance = Résistivité*Longueur du fil CC/Zone de câble CC aérien
Résistance utilisant les pertes de ligne (DC 3 fils)
​ Aller Courant continu de résistance = Pertes en ligne/2*(Surcharge de courant CC^2)

Résistivité en utilisant Constant (DC 3 fils) Formule

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

Qu'est-ce qu'un système CC à 3 fils?

Il s'agit essentiellement d'une combinaison de deux systèmes CC unipolaires connectés en série. Il se compose de trois conducteurs, de deux conducteurs externes (l'un est positif et l'autre est négatif) et d'un conducteur central qui agit comme neutre.

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