Calcolatrice da A a Z
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Perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase) calcolatrice
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Sistema a 1 Φ 3 fili
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Sistema a 3 Φ 3 fili
Sistema a 3 Φ 4 fili
Sistema con messa a terra punto medio 1-Φ 2 fili
⤿
Parametri del filo
Attuale
Potenza
Resistenza
✖
La corrente AC ambientale è definita come la corrente che scorre attraverso il cavo di alimentazione AC ambientale.
ⓘ
Corrente AC sopraelevata [I]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
Unità CGS ES
Deciampere
Dekaampère
EMU di Current
ESU di Current
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Ettoampere
Kiloampere
Megaampere
microampere
Millampere
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
+10%
-10%
✖
La resistenza sopraelevata AC è definita come la proprietà del filo o della linea che si oppone al flusso di corrente che lo attraversa.
ⓘ
Resistenza sopraelevata AC [R]
Abohm
EMU della Resistenza
ESU della Resistenza
Exaohm
Gigaohm
Kilohm
Megahm
Microhm
Milliohm
Nanohm
Ohm
Petaohm
Planck impedenza
Quantizzato resistenza di Hall
Siemens reciproca
Statohm
Volt per Ampere
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
Le perdite di linea sono definite come le perdite totali che si verificano in una linea AC aerea quando è in uso.
ⓘ
Perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase) [P
loss
]
Attojoule / Secondo
Attowatt
Potenza del freno (CV)
Btu (IT) / ora
Btu (IT) / minuto
Btu (IT) / secondo
Btu (th) / ora
Btu (th) / minuto
Btu (th) / Second
Caloria (IT) / ora
Caloria(IT) / minuto
Caloria(IT) / Second
Caloria (th) / ora
Caloria (th) / minuto
Caloria (th) / Second
Centijoule / Secondo
Centowatt
CHU all'ora
Decajoule / secondo
Decawatt
Decijoule / Secondo
Deciwatt
Erg all'ora
Erg/Secondo
Exajoule / Secondo
Exawatt
Femtojoule / Secondo
Femtowatt
Foot Pound-Forza all'ora
Foot Pound-Forza al minuto
Foot Pound-Forza al secondo
Gigajoule / Secondo
Gigawatt
Hectojoule / Secondo
Ettowatt
Potenza
Potenza (550 ft * lbf / s)
Potenza (caldaia)
Potenza (elettrica)
Potenza (metrico)
Potenza (acqua)
Joule/ora
Joule al minuto
Joule al secondo
Chilocaloria(IT) / ora
Chilocaloria (IT) / minuto
Chilocaloria (IT) / Second
Chilocaloria (th) / ora
Chilocaloria (th) / minuto
Chilocaloria (th) / Second
Chilojoule/ora
Kilojoule al minuto
Kilojoule al secondo
Kilovolt Ampere
Chilowatt
MBH
MBtu (IT) all'ora
Megajoule al secondo
Megawatt
Microjoule / Secondo
Microwatt
Millijoule / Secondo
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) all'ora
Nanojoule / Second
Nanowatt
Newton metri / secondo
Petajoule / Secondo
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Secondo
picowatt
Potenza Planck
libbra-piede all'ora
libbra-piede al minuto
Libbra-piede al secondo
Terajoule / Secondo
Terawatt
Ton (refrigerazione)
Volt Ampere
Volt Ampere Reattivo
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase)
Formula
`"P"_{"loss"} = ((("I")^2)*"R")*(2+sqrt(2))`
Esempio
`"0.455142W"=((("6.9A")^2)*"0.0028Ω")*(2+sqrt(2))`
Calcolatrice
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Scaricamento Sistema di alimentazione Formula PDF
Perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase) Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Perdite di linea
= (((
Corrente AC sopraelevata
)^2)*
Resistenza sopraelevata AC
)*(2+
sqrt
(2))
P
loss
= (((
I
)^2)*
R
)*(2+
sqrt
(2))
Questa formula utilizza
1
Funzioni
,
3
Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt
- Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
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.
Corrente AC sopraelevata
-
(Misurato in Ampere)
- La corrente AC ambientale è definita come la corrente che scorre attraverso il cavo di alimentazione AC ambientale.
Resistenza sopraelevata AC
-
(Misurato in Ohm)
- La resistenza sopraelevata AC è definita come la proprietà del filo o della linea che si oppone al flusso di corrente che lo attraversa.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Corrente AC sopraelevata:
6.9 Ampere --> 6.9 Ampere Nessuna conversione richiesta
Resistenza sopraelevata AC:
0.0028 Ohm --> 0.0028 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P
loss
= (((I)^2)*R)*(2+sqrt(2)) -->
(((6.9)^2)*0.0028)*(2+
sqrt
(2))
Valutare ... ...
P
loss
= 0.455141981572833
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.455141981572833 Watt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.455141981572833
≈
0.455142 Watt
<--
Perdite di linea
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase)
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
Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa
(PO)
,
Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!
<
15 Parametri del filo Calcolatrici
Lunghezza utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Lunghezza del cavo AC aereo
=
sqrt
(2*
Volume del direttore d'orchestra
*
Perdite di linea
*(
cos
(
Differenza di fase
)*
Massima tensione AC in testa
)^2/(
Resistività
*((2+
sqrt
(2))*
Potenza trasmessa
^2)))
Perdite di linea utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Perdite di linea
= ((2+
sqrt
(2))*
Potenza trasmessa
)^2*
Resistività
*(
Lunghezza del cavo AC aereo
)^2/((
Massima tensione AC in testa
*
cos
(
Differenza di fase
))^2*
Volume del direttore d'orchestra
)
Perdite di linea utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Perdite di linea
= (
Lunghezza del cavo AC aereo
*
Resistività
*(
Potenza trasmessa
^2)*(2+
sqrt
(2)))/(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 tre fili bifase)
Partire
Lunghezza del cavo AC aereo
= 2*
Area del cavo AC aereo
*(
Massima tensione AC in testa
^2)*
Perdite di linea
*((
cos
(
Differenza di fase
))^2)/((2+
sqrt
(2))*
Resistività
*(
Potenza trasmessa
^2))
Area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Area del cavo AC aereo
= (2+
sqrt
(2))*(
Potenza trasmessa
^2)*
Resistività
*
Lunghezza del cavo AC aereo
/(((
cos
(
Differenza di fase
))^2)*2*
Perdite di linea
*(
Massima tensione AC in testa
^2))
Area della sezione X utilizzando le perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Area del cavo AC aereo
= (2+
sqrt
(2))*
Resistività
*
Lunghezza del cavo AC aereo
*(
Potenza trasmessa
)^2/(2*
Perdite di linea
*(
Massima tensione AC in testa
*
cos
(
Differenza di fase
))^2)
Lunghezza utilizzando le perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Lunghezza del cavo AC aereo
= 2*
Perdite di linea
*
Area del cavo AC aereo
*(
Massima tensione AC in testa
*
cos
(
Differenza di fase
))^2/((2+
sqrt
(2))*(
Potenza trasmessa
^2)*
Resistività
)
Costante (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Corrente alternata costante
= (4*(
Potenza trasmessa
^2)*
Resistività
*(
Lunghezza del cavo AC aereo
)^2)/(
Perdite di linea
*(
Tensione AC in testa
^2))
Area della sezione X utilizzando la resistenza (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Area del cavo AC aereo
= (
Resistenza sopraelevata AC
*
sqrt
(2))/(
Resistività
*
Lunghezza del cavo AC aereo
)
Lunghezza del filo utilizzando la resistenza (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Lunghezza del cavo AC aereo
= (
sqrt
(2)*
Resistenza sopraelevata AC
*
Area del cavo AC aereo
)/(
Resistività
)
Costante utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Corrente alternata costante
=
Volume del direttore d'orchestra
*((
cos
(
Differenza di fase
))^2)/(1.457)
Area della sezione X utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Area del cavo AC aereo
=
Volume del direttore d'orchestra
/((2+
sqrt
(2))*
Lunghezza del cavo AC aereo
)
Volume del materiale del conduttore utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Volume del direttore d'orchestra
= (2+
sqrt
(2))*
Area del cavo AC aereo
*
Lunghezza del cavo AC aereo
Volume del materiale del conduttore (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Volume del direttore d'orchestra
= (2+
sqrt
(2))*
Area del cavo AC aereo
*
Lunghezza del cavo AC aereo
Perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase)
Partire
Perdite di linea
= (((
Corrente AC sopraelevata
)^2)*
Resistenza sopraelevata AC
)*(2+
sqrt
(2))
Perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase) Formula
Perdite di linea
= (((
Corrente AC sopraelevata
)^2)*
Resistenza sopraelevata AC
)*(2+
sqrt
(2))
P
loss
= (((
I
)^2)*
R
)*(2+
sqrt
(2))
Qual è il valore della tensione e del volume massimi del materiale del conduttore in un sistema a 3 fili bifase?
Il volume del materiale del conduttore richiesto in questo sistema è 1.457 / cos
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