Impedenza data potenza e corrente complesse Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Impedenza = Potere Complesso/(Attuale^2)
Z = S/(I^2)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Impedenza - (Misurato in Ohm) - L'impedenza (Z), nei dispositivi elettrici, si riferisce alla quantità di opposizione affrontata dalla corrente continua o alternata quando passa attraverso un componente conduttore, circuito o sistema.
Potere Complesso - (Misurato in Watt) - Complex Power è fondamentalmente la rappresentazione della potenza elettrica sotto forma di numeri complessi.
Attuale - (Misurato in Ampere) - La corrente o CA è una corrente elettrica che periodicamente inverte la direzione e cambia la sua grandezza continuamente nel tempo in contrasto con la corrente continua che scorre solo in una direzione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Potere Complesso: 270.5 Volt Ampere --> 270.5 Watt (Controlla la conversione ​qui)
Attuale: 2.1 Ampere --> 2.1 Ampere Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Z = S/(I^2) --> 270.5/(2.1^2)
Valutare ... ...
Z = 61.3378684807256
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
61.3378684807256 Ohm --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
61.3378684807256 61.33787 Ohm <-- Impedenza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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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 Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

7 Impedenza Calcolatrici

Resistenza per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Resistenza = sqrt(Induttanza)/(Fattore di qualità della serie RLC*sqrt(Capacità))
Resistenza per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Resistenza = Fattore di qualità RLC parallelo/(sqrt(Capacità/Induttanza))
Impedenza data potenza e tensione complesse
​ Partire Impedenza = (Voltaggio^2)/Potere Complesso
Resistenza utilizzando il fattore di potenza
​ Partire Resistenza = Impedenza*Fattore di potenza
Impedenza utilizzando il fattore di potenza
​ Partire Impedenza = Resistenza/Fattore di potenza
Impedenza data potenza e corrente complesse
​ Partire Impedenza = Potere Complesso/(Attuale^2)
Resistenza usando la costante di tempo
​ Partire Resistenza = Tempo costante/Capacità

25 Progettazione di circuiti CA Calcolatrici

Corrente efficace utilizzando potenza reattiva
​ Partire Corrente quadratica media della radice = Potere reattivo/(Tensione quadratica media della radice*sin(Differenza di fase))
Corrente RMS utilizzando Real Power
​ Partire Corrente quadratica media della radice = Vero potere/(Tensione quadratica media della radice*cos(Differenza di fase))
Resistenza per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Resistenza = sqrt(Induttanza)/(Fattore di qualità della serie RLC*sqrt(Capacità))
Da linea a corrente neutra utilizzando potenza reattiva
​ Partire Linea a corrente neutra = Potere reattivo/(3*Tensione da linea a neutro*sin(Differenza di fase))
Da linea a corrente neutra usando Real Power
​ Partire Linea a corrente neutra = Vero potere/(3*cos(Differenza di fase)*Tensione da linea a neutro)
Resistenza per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Resistenza = Fattore di qualità RLC parallelo/(sqrt(Capacità/Induttanza))
Corrente elettrica che utilizza potenza reattiva
​ Partire Attuale = Potere reattivo/(Voltaggio*sin(Differenza di fase))
Frequenza di risonanza per circuito RLC
​ Partire Frequenza di risonanza = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza*Capacità))
Corrente elettrica utilizzando la potenza reale
​ Partire Attuale = Vero potere/(Voltaggio*cos(Differenza di fase))
Potenza nei circuiti CA monofase
​ Partire Vero potere = Voltaggio*Attuale*cos(Differenza di fase)
Induttanza per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Induttanza = (Capacità*Resistenza^2)/(Fattore di qualità RLC parallelo^2)
Capacità per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Capacità = Induttanza/(Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2)
Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2
Induttanza per circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Induttanza = Capacità*Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2
Potere Complesso
​ Partire Potere Complesso = sqrt(Vero potere^2+Potere reattivo^2)
Potenza complessa dato il fattore di potenza
​ Partire Potere Complesso = Vero potere/cos(Differenza di fase)
Corrente utilizzando il fattore di potenza
​ Partire Attuale = Vero potere/(Fattore di potenza*Voltaggio)
Frequenza di taglio per circuito RC
​ Partire Frequenza di taglio = 1/(2*pi*Capacità*Resistenza)
Capacità data Frequenza di taglio
​ Partire Capacità = 1/(2*Resistenza*pi*Frequenza di taglio)
Corrente che usa il potere complesso
​ Partire Attuale = sqrt(Potere Complesso/Impedenza)
Frequenza utilizzando il periodo di tempo
​ Partire Frequenza naturale = 1/(2*pi*Periodo di tempo)
Impedenza data potenza e tensione complesse
​ Partire Impedenza = (Voltaggio^2)/Potere Complesso
Impedenza data potenza e corrente complesse
​ Partire Impedenza = Potere Complesso/(Attuale^2)
Capacità utilizzando la costante di tempo
​ Partire Capacità = Tempo costante/Resistenza
Resistenza usando la costante di tempo
​ Partire Resistenza = Tempo costante/Capacità

Impedenza data potenza e corrente complesse Formula

Impedenza = Potere Complesso/(Attuale^2)
Z = S/(I^2)

Cos'è il potere complesso?

La potenza complessa è il prodotto del fasore di tensione RMS e il complesso coniugato del fasore di corrente RMS. In quanto quantità complessa, la sua parte reale è la potenza reale P e la sua parte immaginaria è la potenza reattiva Q.

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