Calculatrice A à Z
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Tension efficace par phase (3 phases 3 fils US) Calculatrice
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Courant
Paramètres de fil
Résistance, résistivité
✖
Tension maximale la tension nominale la plus élevée pour les appareils électriques.
ⓘ
Tension maximale [V
m
]
Abvolt
Attovolt
centivolt
Décivolt
Dékavolt
EMU Du potentiel électrique
ESU du potentiel électrique
Femtovolt
gigavolt
Hectovolt
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Pétavolt
Picovolt
Tension de Planck
Statvolt
Téravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
La tension quadratique moyenne est la racine carrée de la moyenne temporelle de la tension au carré.
ⓘ
Tension efficace par phase (3 phases 3 fils US) [V
rms
]
Abvolt
Attovolt
centivolt
Décivolt
Dékavolt
EMU Du potentiel électrique
ESU du potentiel électrique
Femtovolt
gigavolt
Hectovolt
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Pétavolt
Picovolt
Tension de Planck
Statvolt
Téravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Tension efficace par phase (3 phases 3 fils US)
Formule
`"V"_{"rms"} = "V"_{"m"}/(sqrt(6))`
Exemple
`"24.4949V"="60V"/(sqrt(6))`
Calculatrice
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Télécharger Système du pouvoir Formule PDF
Tension efficace par phase (3 phases 3 fils US) Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension quadratique moyenne
=
Tension maximale
/(
sqrt
(6))
V
rms
=
V
m
/(
sqrt
(6))
Cette formule utilise
1
Les fonctions
,
2
Variables
Fonctions utilisées
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
Tension quadratique moyenne
-
(Mesuré en Volt)
- La tension quadratique moyenne est la racine carrée de la moyenne temporelle de la tension au carré.
Tension maximale
-
(Mesuré en Volt)
- Tension maximale la tension nominale la plus élevée pour les appareils électriques.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension maximale:
60 Volt --> 60 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V
rms
= V
m
/(sqrt(6)) -->
60/(
sqrt
(6))
Évaluer ... ...
V
rms
= 24.4948974278318
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
24.4948974278318 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
24.4948974278318
≈
24.4949 Volt
<--
Tension quadratique moyenne
(Calcul effectué en 00.007 secondes)
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Courant
»
Tension efficace par phase (3 phases 3 fils US)
Crédits
Créé par
Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma
(VGEC)
,
Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
Vérifié par
Kethavath Srinath
Université d'Osmania
(OU)
,
Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!
<
14 Courant Calculatrices
Tension RMS utilisant la zone de la section X (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension quadratique moyenne
= (2*
Puissance transmise
/
cos
(
Thêta
))*
sqrt
(
Résistivité
*
Longueur du fil CC
/(
Pertes en ligne
*
Zone de fil cc souterrain
))
Tension maximale utilisant le volume de matériau conducteur (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension maximale
=
sqrt
(6*
Résistivité
*(
Puissance transmise
*
Longueur du fil CC
)^2/(
Pertes en ligne
*
Volume de conducteur
*(
cos
(
Thêta
))^2))
Tension maximale utilisant la zone de la section X (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension maximale
= (
Puissance transmise
/
cos
(
Thêta
))*
sqrt
(2*
Résistivité
*
Longueur du fil CC
/(
Pertes en ligne
*
Zone de fil cc souterrain
))
Tension maximale utilisant la zone de la section X (DC trois fils US)
Aller
Tension maximale
=
sqrt
(2*(
Puissance transmise
^2)*
Résistivité
*
Longueur du fil CC
/(
Pertes en ligne
*
Zone de fil cc souterrain
))
Tension maximale en utilisant le volume du matériau conducteur (DC trois fils US)
Aller
Tension maximale
=
sqrt
(5*
Résistivité
*(
Puissance transmise
*
Longueur du fil CC
)^2/(
Pertes en ligne
*
Volume de conducteur
))
Tension maximale utilisant le courant de charge par phase (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension maximale
= (
sqrt
(6)*
Puissance transmise
)/(3*
DC souterrain actuel
*
cos
(
Thêta
))
Courant de charge par phase (3 phases 3 fils US)
Aller
DC souterrain actuel
= (
sqrt
(6)*
Puissance transmise
)/(3*
Tension maximale
*
cos
(
Thêta
))
Tension maximale utilisant les pertes de ligne (DC trois fils US)
Aller
Tension maximale
=
sqrt
(2*(
Puissance transmise
^2)*
Résistance souterraine DC
/(
Pertes en ligne
))
Tension RMS utilisant le courant de charge par phase (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension quadratique moyenne
=
Puissance transmise
/(3*
DC souterrain actuel
*
cos
(
Thêta
))
Courant de charge utilisant les pertes de ligne (DC trois fils US)
Aller
DC souterrain actuel
=
sqrt
(
Pertes en ligne
/(2*
Résistance souterraine DC
))
Courant utilisant les pertes de ligne (3 phases 3 fils US)
Aller
DC souterrain actuel
=
sqrt
(
Pertes en ligne
/(3*
Résistance souterraine DC
))
Tension efficace par phase (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension quadratique moyenne
=
Tension maximale
/(
sqrt
(6))
Tension maximale utilisant la tension RMS par phase (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension maximale
=
sqrt
(6)*
Tension quadratique moyenne
Tension maximale entre chaque phase et le neutre (3 phases 3 fils US)
Aller
Tension de phase maximale
=
Tension maximale
/
sqrt
(3)
Tension efficace par phase (3 phases 3 fils US) Formule
Tension quadratique moyenne
=
Tension maximale
/(
sqrt
(6))
V
rms
=
V
m
/(
sqrt
(6))
Quelle est la valeur du volume de matériau conducteur dans les États-Unis triphasés à 3 fils?
Le volume de matériau conducteur requis dans ce système est de 1,5 / cos
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