Area della sezione X (sistema operativo a due fili monofase) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Area del cavo AC aereo = (4*(Potenza trasmessa^2)*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo)/(((cos(Differenza di fase))^2)*Perdite di linea*(Tensione AC in testa^2))
A = (4*(P^2)*ρ*L)/(((cos(Φ))^2)*Ploss*(Vac^2))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
Variabili utilizzate
Area del cavo AC aereo - (Misurato in Metro quadrato) - L'area del cavo AC ambientale è definita come l'area della sezione trasversale del cavo di un sistema di alimentazione AC.
Potenza trasmessa - (Misurato in Watt) - La potenza trasmessa è definita come il prodotto del fasore di corrente e di tensione in una linea CA aerea all'estremità ricevente.
Resistività - (Misurato in Ohm Metro) - Resistività, resistenza elettrica di un conduttore di area della sezione trasversale dell'unità e lunghezza dell'unità.
Lunghezza del cavo AC aereo - (Misurato in metro) - La lunghezza del cavo AC ambientale è la lunghezza totale del cavo da un'estremità all'altra.
Differenza di fase - (Misurato in Radiante) - La differenza di fase è definita come la differenza tra il fasore di potenza apparente e reale (in gradi) o tra tensione e corrente in un circuito CA.
Perdite di linea - (Misurato in Watt) - Le perdite di linea sono definite come le perdite totali che si verificano in una linea AC aerea quando è in uso.
Tensione AC in testa - (Misurato in Volt) - La tensione AC ambientale è definita come la quantità di lavoro o forza richiesta per avviare la conduzione della corrente all'interno di una linea.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Potenza trasmessa: 890 Watt --> 890 Watt Nessuna conversione richiesta
Resistività: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del cavo AC aereo: 10.63 metro --> 10.63 metro Nessuna conversione richiesta
Differenza di fase: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Perdite di linea: 8.23 Watt --> 8.23 Watt Nessuna conversione richiesta
Tensione AC in testa: 180 Volt --> 180 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
A = (4*(P^2)*ρ*L)/(((cos(Φ))^2)*Ploss*(Vac^2)) --> (4*(890^2)*1.7E-05*10.63)/(((cos(0.5235987755982))^2)*8.23*(180^2))
Valutare ... ...
A = 0.00286296528309057
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00286296528309057 Metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00286296528309057 0.002863 Metro quadrato <-- Area del cavo AC aereo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

15 Parametri del filo Calcolatrici

Volume del materiale del conduttore utilizzando le perdite di linea (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Volume del direttore d'orchestra = (8*Resistività*(Potenza trasmessa*Lunghezza del cavo AC aereo)^2)/(Perdite di linea*(Massima tensione AC in testa*cos(Differenza di fase))^2)
Perdite di linea utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Perdite di linea = (4*Lunghezza del cavo AC aereo*Resistività*(Potenza trasmessa^2))/(Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa^2)*((cos(Differenza di fase))^2))
Lunghezza del filo utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Lunghezza del cavo AC aereo = (Area del cavo AC aereo*Massima tensione AC in testa^2*Perdite di linea*cos(Differenza di fase)^2)/(4*Resistività*(Potenza trasmessa^2))
Lunghezza utilizzando le perdite di linea (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Lunghezza del cavo AC aereo = (Perdite di linea*Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa*cos(Differenza di fase))^2)/(4*(Potenza trasmessa^2)*Resistività)
Area della sezione X utilizzando le perdite di linea (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Area del cavo AC aereo = (4*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo*Potenza trasmessa^2)/(Perdite di linea*(Massima tensione AC in testa*cos(Differenza di fase))^2)
Area della sezione X (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Area del cavo AC aereo = (4*(Potenza trasmessa^2)*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo)/(((cos(Differenza di fase))^2)*Perdite di linea*(Tensione AC in testa^2))
Costante utilizzando la corrente di carico (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Corrente alternata costante = (2*Corrente AC sopraelevata^2*cos(Differenza di fase)^2*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo^2)/Perdite di linea
Costante utilizzando perdite di linea (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Corrente alternata costante = (4*Resistività*(Potenza trasmessa*Lunghezza del cavo AC aereo)^2)/(Perdite di linea*(Massima tensione AC in testa)^2)
Costante (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Corrente alternata costante = (4*(Potenza trasmessa^2)*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo)/(Perdite di linea*(Tensione AC in testa^2))
Volume del materiale del conduttore utilizzando la corrente di carico (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Volume del direttore d'orchestra = (4*(Corrente AC sopraelevata^2)*Resistività*(Lunghezza del cavo AC aereo^2))/(Perdite di linea)
Lunghezza utilizzando la corrente di carico (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Lunghezza del cavo AC aereo = (Perdite di linea*Area del cavo AC aereo)/(2*(Corrente AC sopraelevata)^2*Resistività)
Area della sezione X utilizzando la corrente di carico (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Area del cavo AC aereo = (2*Corrente AC sopraelevata^2*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo)/(Perdite di linea)
Volume del materiale del conduttore (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Volume del direttore d'orchestra = 2*Area del cavo AC aereo*Lunghezza del cavo AC aereo
Perdite di linea (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Perdite di linea = (2)*((Corrente AC sopraelevata)^2)*Resistenza sopraelevata AC
Perdite di linea utilizzando la corrente di carico (sistema operativo a due fili monofase)
​ Partire Perdite di linea = 2*Resistenza sopraelevata AC*(Corrente AC sopraelevata)^2

Area della sezione X (sistema operativo a due fili monofase) Formula

Area del cavo AC aereo = (4*(Potenza trasmessa^2)*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo)/(((cos(Differenza di fase))^2)*Perdite di linea*(Tensione AC in testa^2))
A = (4*(P^2)*ρ*L)/(((cos(Φ))^2)*Ploss*(Vac^2))

Qual è il valore della tensione e del volume massimi del materiale del conduttore in questo sistema?

Il volume del materiale del conduttore richiesto in questo sistema è 2 / cos

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