Lunghezza del filo utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo trifase a 4 fili) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Lunghezza del cavo AC aereo = 3*Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa^2)*Perdite di linea*((cos(Differenza di fase))^2)/(2*Resistività*(Potenza trasmessa^2))
L = 3*A*(Vm^2)*Ploss*((cos(Φ))^2)/(2*ρ*(P^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
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.
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.
Massima tensione AC in testa - (Misurato in Volt) - Maximum Voltage Overhead AC è definito come l'ampiezza di picco della tensione AC fornita alla linea o al filo.
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.
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.
Resistività - (Misurato in Ohm Metro) - Resistività, resistenza elettrica di un conduttore di area della sezione trasversale dell'unità e lunghezza dell'unità.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Area del cavo AC aereo: 0.79 Metro quadrato --> 0.79 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Massima tensione AC in testa: 62 Volt --> 62 Volt Nessuna conversione richiesta
Perdite di linea: 8.23 Watt --> 8.23 Watt Nessuna conversione richiesta
Differenza di fase: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radiante (Controlla la conversione qui)
Resistività: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nessuna conversione richiesta
Potenza trasmessa: 890 Watt --> 890 Watt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
L = 3*A*(Vm^2)*Ploss*((cos(Φ))^2)/(2*ρ*(P^2)) --> 3*0.79*(62^2)*8.23*((cos(0.5235987755982))^2)/(2*1.7E-05*(890^2))
Valutare ... ...
L = 2088.01634151956
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2088.01634151956 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2088.01634151956 2088.016 metro <-- Lunghezza del cavo AC aereo
(Calcolo completato in 00.020 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 Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

13 Parametri del filo Calcolatrici

Perdite di linea utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo trifase a 4 fili)
Partire Perdite di linea = 7*(Potenza trasmessa)^2*Resistività*(Lunghezza del cavo AC aereo)^2/(3*(Massima tensione AC in testa*cos(Differenza di fase))^2*Volume del direttore d'orchestra)
Lunghezza utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo trifase a 4 fili)
Partire Lunghezza del cavo AC aereo = 3*Volume del direttore d'orchestra*Perdite di linea*(cos(Differenza di fase)*Massima tensione AC in testa)^2/(7*Resistività*(Potenza trasmessa^2))
Perdite di linea utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo trifase a 4 fili)
Partire Perdite di linea = (2*Lunghezza del cavo AC aereo*Resistività*(Potenza trasmessa^2))/(3*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 trifase a 4 fili)
Partire Lunghezza del cavo AC aereo = 3*Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa^2)*Perdite di linea*((cos(Differenza di fase))^2)/(2*Resistività*(Potenza trasmessa^2))
Area della sezione X (sistema operativo a 4 fili trifase)
Partire Area del cavo AC aereo = 2*(Potenza trasmessa^2)*Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo/(((cos(Differenza di fase))^2)*Perdite di linea*3*(Massima tensione AC in testa^2))
Costante (sistema operativo trifase a 4 fili)
Partire Corrente alternata costante = (4*(Potenza trasmessa^2)*Resistività*(Lunghezza del cavo AC aereo^2))/(Perdite di linea*(Massima tensione AC in testa^2))
Costante utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo a 4 fili trifase)
Partire Corrente alternata costante = Volume del direttore d'orchestra*(cos(Differenza di fase))^2/(0.583)
Volume del materiale del conduttore utilizzando Costante (sistema operativo a 3 fasi a 4 fili)
Partire Volume del direttore d'orchestra = 7*Corrente alternata costante/(12*(cos(Differenza di fase)^2))
Lunghezza del filo utilizzando la resistenza (sistema operativo trifase a 4 fili)
Partire Lunghezza del cavo AC aereo = (Resistenza sopraelevata AC*Area del cavo AC aereo)/Resistività
Area della sezione X utilizzando la resistenza (sistema operativo a 4 fili trifase)
Partire Area del cavo AC aereo = Resistività*Lunghezza del cavo AC aereo/Resistenza sopraelevata AC
Area della sezione a X utilizzando il volume del materiale del conduttore (sistema operativo a 4 fili trifase)
Partire Area del cavo AC aereo = Volume del direttore d'orchestra/((3.5)*Lunghezza del cavo AC aereo)
Volume del materiale del conduttore (sistema operativo a 4 fili trifase)
Partire Volume del direttore d'orchestra = (3.5)*Area del cavo AC aereo*Lunghezza del cavo AC aereo
Perdite di linea (sistema operativo trifase a 4 fili)
Partire Perdite di linea = (3)*((Corrente AC sopraelevata)^2)*Resistenza sopraelevata AC

Lunghezza del filo utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo trifase a 4 fili) Formula

Lunghezza del cavo AC aereo = 3*Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa^2)*Perdite di linea*((cos(Differenza di fase))^2)/(2*Resistività*(Potenza trasmessa^2))
L = 3*A*(Vm^2)*Ploss*((cos(Φ))^2)/(2*ρ*(P^2))

Qual è il valore della tensione e del volume massimi del materiale del conduttore in un sistema trifase a 4 fili?

Il volume del materiale del conduttore richiesto in questo sistema è di 7 / 12cos

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