Impedenza data potenza e tensione complesse Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Impedenza = (Voltaggio^2)/Potere Complesso
Z = (V^2)/S
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.
Voltaggio - (Misurato in Volt) - La tensione viene utilizzata per determinare il valore della differenza di potenziale tra i terminali dove scorre la corrente alternata.
Potere Complesso - (Misurato in Watt) - Complex Power è fondamentalmente la rappresentazione della potenza elettrica sotto forma di numeri complessi.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Voltaggio: 130 Volt --> 130 Volt Nessuna conversione richiesta
Potere Complesso: 270.5 Volt Ampere --> 270.5 Watt (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Z = (V^2)/S --> (130^2)/270.5
Valutare ... ...
Z = 62.4768946395564
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
62.4768946395564 Ohm --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
62.4768946395564 62.47689 Ohm <-- Impedenza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
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 tensione complesse Formula

Impedenza = (Voltaggio^2)/Potere Complesso
Z = (V^2)/S

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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