Numero di giri effettuati Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di giri compiuti op = Rivoluzione in Kilowattora*Energia registrata BM1
N.R = R*ER
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Numero di giri compiuti op - Numero di giri compiuti Op è definito come il numero di giri compiuti dallo strumento o metro.
Rivoluzione in Kilowattora - Si definisce giro in chilowattora come è il giro del contatore dovuto alla potenza in chilowattora ad esso applicata.
Energia registrata BM1 - (Misurato in Joule) - L'energia registrata BM1 è l'energia nella sostanza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Rivoluzione in Kilowattora: 11 --> Nessuna conversione richiesta
Energia registrata BM1: 7.1 Joule --> 7.1 Joule Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
N.R = R*ER --> 11*7.1
Valutare ... ...
N.R = 78.1
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
78.1 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
78.1 <-- Numero di giri compiuti op
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

14 In attesa di Calcolatrici

Flusso luminoso trasmesso dall'oggetto
​ Partire Flusso luminoso trasmesso dall'oggetto op = Fattore di trasmissione*Flusso luminoso incidente sull'oggetto
Flusso luminoso incidente sull'oggetto
​ Partire Flusso luminoso incidente sull'oggetto op = Flusso luminoso trasmesso dall'oggetto/Fattore di trasmissione
Potenza incidente RMS del rivelatore
​ Partire Potenza incidente RMS del rivelatore = Root Mean Square Tensione CD/Reattività del rivelatore CD
Differenza di temperatura
​ Partire Differenza di temperatura = Aumento della temperatura*Differenza di temperatura di efficienza
Fattore di riflessione
​ Partire Fattore di riflessione op = Flusso luminoso riflesso/Sensibilità al flusso luminoso incidente
Alta temperatura
​ Partire Aumento della temperatura 1 = Differenza di temperatura/Efficienza ad alta temperatura
Rapporto di umidità
​ Partire Rapporto umidità interna Op = Massa del vapore acqueo nella miscela/Massa di Gas
Numero di giri effettuati
​ Partire Numero di giri compiuti op = Rivoluzione in Kilowattora*Energia registrata BM1
Detettività
​ Partire Detective op = Tensione di rumore RMS della cella/Reattività del rivelatore
Fattore di carico mensile medio
​ Partire Fattore di carico medio mensile Op = Carico medio/massima richiesta
Carico medio del misuratore
​ Partire Carico medio = Fattore di carico medio mensile*CD a domanda massima
Massima domanda
​ Partire CD a domanda massima = Carico medio/Fattore di carico medio mensile
Umidità effettiva
​ Partire Umidità reale = Umidità satura 1*Umidità relativa
Umidità satura
​ Partire Umidità satura 1 = Umidità reale/Umidità relativa

Numero di giri effettuati Formula

Numero di giri compiuti op = Rivoluzione in Kilowattora*Energia registrata BM1
N.R = R*ER

Che cosa sono i rilevatori di temperatura a resistenza (RTD)?

Gli RTD sono generalmente utilizzati per la misurazione precisa della temperatura. Consiste in un cinque fili avvolto attorno a un isolante e racchiuso in un metallo. La maggior parte della guaina di un termometro a resistenza assomiglia a quella di un bulbo di termometro bimetallico. PRINCIPIO: “La resistenza aumenta all'aumentare della temperatura Rt. = Ro (1 α t).

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