Calcolatrice da A a Z
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Corrente di carico utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US) calcolatrice
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Sistema a 3 Φ 4 fili
Sistema con messa a terra nel punto medio a 1 Φ 2 fili
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Attuale
Parametri del filo
Parametri di linea
Potenza
Resistenza
✖
Le perdite di linea sono definite come le perdite totali che si verificano in una linea AC sotterranea quando è in uso.
ⓘ
Perdite di linea [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
+10%
-10%
✖
La resistenza AC sotterranea è definita come la proprietà del filo o della linea che si oppone al flusso di corrente che lo attraversa.
ⓘ
Resistenza Sotterranea 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%
✖
La corrente AC sotterranea è definita come la corrente che scorre attraverso il cavo di alimentazione AC sospeso.
ⓘ
Corrente di carico utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US) [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
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Corrente di carico utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US)
Formula
`"I" = sqrt("P"_{"loss"}/(2*"R"))`
Esempio
`"0.51672A"=sqrt("2.67W"/(2*"5Ω"))`
Calcolatrice
LaTeX
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Scaricamento Sistema di alimentazione Formula PDF
Corrente di carico utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US) Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente AC sotterranea
=
sqrt
(
Perdite di linea
/(2*
Resistenza Sotterranea AC
))
I
=
sqrt
(
P
loss
/(2*
R
))
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
Corrente AC sotterranea
-
(Misurato in Ampere)
- La corrente AC sotterranea è definita come la corrente che scorre attraverso il cavo di alimentazione AC sospeso.
Perdite di linea
-
(Misurato in Watt)
- Le perdite di linea sono definite come le perdite totali che si verificano in una linea AC sotterranea quando è in uso.
Resistenza Sotterranea AC
-
(Misurato in Ohm)
- La resistenza AC sotterranea 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
Perdite di linea:
2.67 Watt --> 2.67 Watt Nessuna conversione richiesta
Resistenza Sotterranea AC:
5 Ohm --> 5 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
I = sqrt(P
loss
/(2*R)) -->
sqrt
(2.67/(2*5))
Valutare ... ...
I
= 0.516720427310553
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.516720427310553 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.516720427310553
≈
0.51672 Ampere
<--
Corrente AC sotterranea
(Calcolo completato in 00.020 secondi)
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Corrente di carico utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US)
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!
<
17 Attuale Calcolatrici
Tensione efficace utilizzando l'area della sezione X (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Tensione quadratica media della radice
=
sqrt
((2*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
*
Resistività
*(
Potenza trasmessa
^2))/(
Area del cavo AC sotterraneo
*
Perdite di linea
*((
cos
(
Differenza di fase
))^2)))
Tensione massima utilizzando l'area della sezione X (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Massima tensione AC sotterranea
=
sqrt
((4*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
*
Resistività
*(
Potenza trasmessa
^2))/(
Area del cavo AC sotterraneo
*
Perdite di linea
*(
cos
(
Differenza di fase
))^2))
Tensione efficace utilizzando le perdite di linea (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Tensione quadratica media della radice
= 2*
Potenza trasmessa
*
sqrt
(2*
Resistività
*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
/(
Area del cavo AC sotterraneo
*
Perdite di linea
))/
cos
(
Differenza di fase
)
Tensione efficace utilizzando il volume del materiale del conduttore (1-fase 2 fili USA)
Partire
Tensione quadratica media della radice
=
sqrt
(4*
Resistività
*(
Potenza trasmessa
*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
)^2/(
Perdite di linea
*(
cos
(
Differenza di fase
))^2*
Volume del conduttore
))
Tensione massima utilizzando il volume del materiale del conduttore (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Massima tensione AC sotterranea
=
sqrt
(8*
Resistività
*(
Potenza trasmessa
*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
)^2/(
Perdite di linea
*
Volume del conduttore
*(
cos
(
Differenza di fase
))^2))
Tensione massima utilizzando le perdite di linea (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Massima tensione AC sotterranea
= 2*
Potenza trasmessa
*
sqrt
(
Resistività
*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
/(
Area del cavo AC sotterraneo
*
Perdite di linea
))/
cos
(
Differenza di fase
)
Corrente di carico utilizzando costante (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Corrente AC sotterranea
=
sqrt
(
AC sotterraneo costante
*
Perdite di linea
/(2*
Resistività
*(
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
*
cos
(
Differenza di fase
))^2))
Tensione efficace utilizzando costante (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Tensione quadratica media della radice
= 2*
Potenza trasmessa
*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
*
sqrt
(2*
Resistività
/(
Perdite di linea
*
AC sotterraneo costante
))
Tensione massima utilizzando costante (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Massima tensione AC sotterranea
=
sqrt
(4*
Resistività
*(
Potenza trasmessa
*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
)^2/(
AC sotterraneo costante
*
Perdite di linea
))
Tensione efficace utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Massima tensione AC sotterranea
= 2*
Potenza trasmessa
*
sqrt
(2*
Resistenza Sotterranea AC
/
Perdite di linea
)/
cos
(
Differenza di fase
)
Tensione massima usando la resistenza (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Massima tensione AC sotterranea
= 2*
Potenza trasmessa
*
sqrt
(
Resistenza Sotterranea AC
/
Perdite di linea
)/
cos
(
Differenza di fase
)
Corrente di carico utilizzando le perdite di linea (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Corrente AC sotterranea
=
sqrt
(
Perdite di linea
*
Area del cavo AC sotterraneo
/(2*
Resistività
*
Lunghezza del cavo AC sotterraneo
))
Tensione massima utilizzando la corrente di carico (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Massima tensione AC sotterranea
= (
sqrt
(2))*
Potenza trasmessa
/(
Corrente AC sotterranea
*(
cos
(
Differenza di fase
)))
Corrente di carico (USA monofase a 2 fili)
Partire
Corrente AC sotterranea
=
Potenza trasmessa
*
sqrt
(2)/(
Massima tensione AC sotterranea
*
cos
(
Differenza di fase
))
Tensione efficace utilizzando la corrente di carico (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Tensione quadratica media della radice
=
Potenza trasmessa
/(
Corrente AC sotterranea
*
cos
(
Differenza di fase
))
Corrente di carico utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US)
Partire
Corrente AC sotterranea
=
sqrt
(
Perdite di linea
/(2*
Resistenza Sotterranea AC
))
Tensione RMS (USA monofase a 2 fili)
Partire
Tensione quadratica media della radice
=
Massima tensione AC sotterranea
/
sqrt
(2)
Corrente di carico utilizzando la resistenza (1-Phase 2-Wire US) Formula
Corrente AC sotterranea
=
sqrt
(
Perdite di linea
/(2*
Resistenza Sotterranea AC
))
I
=
sqrt
(
P
loss
/(2*
R
))
Qual è il valore della tensione e del volume massimi del materiale del conduttore in un sistema a 2 fili monofase?
Il volume del materiale del conduttore richiesto in questo sistema è 2 / cos
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