Résistivité en utilisant le volume du matériau conducteur (DC trois fils US) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistivité = Volume de conducteur*Pertes en ligne*(Tension maximale^2)/(5*(Puissance transmise*Longueur du fil CC)^2)
ρ = V*Pline*(Vm^2)/(5*(P*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.
Volume de conducteur - (Mesuré en Mètre cube) - Volume du conducteur l'espace tridimensionnel entouré d'un matériau conducteur.
Pertes en ligne - (Mesuré en Watt) - Les pertes en ligne sont définies comme les pertes produites dans la ligne.
Tension maximale - (Mesuré en Volt) - Tension maximale la tension nominale la plus élevée pour les appareils électriques.
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.
Longueur du fil CC - (Mesuré en Mètre) - La longueur du fil DC est la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un bout à l'autre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Volume de conducteur: 35 Mètre cube --> 35 Mètre cube Aucune conversion requise
Pertes en ligne: 0.6 Watt --> 0.6 Watt Aucune conversion requise
Tension maximale: 60 Volt --> 60 Volt Aucune conversion requise
Puissance transmise: 300 Watt --> 300 Watt Aucune conversion requise
Longueur du fil CC: 3.2 Mètre --> 3.2 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρ = V*Pline*(Vm^2)/(5*(P*l)^2) --> 35*0.6*(60^2)/(5*(300*3.2)^2)
Évaluer ... ...
ρ = 0.01640625
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.01640625 ohmmètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.01640625 0.016406 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!

7 Résistance, résistivité Calculatrices

Puissance transmise à l'aide de la zone de la section X (DC trois fils US)
​ Aller Puissance transmise = sqrt(Zone de fil cc souterrain*Pertes en ligne*(Tension maximale^2)/(2*Résistivité*Longueur du fil CC))
Puissance transmise en utilisant le volume de matériau conducteur (DC trois fils US)
​ Aller Puissance transmise = sqrt(Pertes en ligne*Volume de conducteur*(Tension maximale^2)/(5*Résistivité*(Longueur du fil CC)^2))
Résistivité utilisant la zone de section X (DC trois fils US)
​ Aller Résistivité = Zone de fil cc souterrain*Pertes en ligne*(Tension maximale^2)/(2*Longueur du fil CC*(Puissance transmise^2))
Résistivité en utilisant le volume du matériau conducteur (DC trois fils US)
​ Aller Résistivité = Volume de conducteur*Pertes en ligne*(Tension maximale^2)/(5*(Puissance transmise*Longueur du fil CC)^2)
Résistivité utilisant les pertes de ligne (DC trois fils US)
​ Aller Résistivité = Zone de fil cc souterrain*Pertes en ligne/(2*Longueur du fil CC*(DC souterrain actuel^2))
Puissance transmise en utilisant les pertes de ligne (DC trois fils US)
​ Aller Puissance transmise = sqrt(Pertes en ligne*(Tension maximale^2)/(2*Résistance souterraine DC))
Résistance utilisant les pertes de ligne (DC trois fils US)
​ Aller Résistance souterraine DC = Pertes en ligne/(2*(DC souterrain actuel^2))

Résistivité en utilisant le volume du matériau conducteur (DC trois fils US) Formule

Résistivité = Volume de conducteur*Pertes en ligne*(Tension maximale^2)/(5*(Puissance transmise*Longueur du fil CC)^2)
ρ = V*Pline*(Vm^2)/(5*(P*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 extérieurs (l'un est positif et l'autre négatif) et d'un conducteur central qui agit comme neutre.

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