Hoek van PF met behulp van volume van geleidermateriaal (3-fase 3-draads VS) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Fase verschil = acos(sqrt((0.5)*Constante ondergrondse AC/Volume van leider:))
Φ = acos(sqrt((0.5)*K/V))
Deze formule gebruikt 3 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
acos - De inverse cosinusfunctie is de inverse functie van de cosinusfunctie. Het is de functie die een verhouding als invoer neemt en de hoek retourneert waarvan de cosinus gelijk is aan die verhouding., acos(Number)
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Fase verschil - (Gemeten in radiaal) - Faseverschil wordt gedefinieerd als het verschil tussen de fasor van schijnbaar en echt vermogen (in graden) of tussen spanning en stroom in een wisselstroomcircuit.
Constante ondergrondse AC - Constante ondergrondse AC wordt gedefinieerd als de lijnconstante van een bovengronds voedingssysteem.
Volume van leider: - (Gemeten in Kubieke meter) - Volume Of Conductor de driedimensionale ruimte omsloten door een geleidermateriaal.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Constante ondergrondse AC: 0.87 --> Geen conversie vereist
Volume van leider:: 60 Kubieke meter --> 60 Kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Φ = acos(sqrt((0.5)*K/V)) --> acos(sqrt((0.5)*0.87/60))
Evalueren ... ...
Φ = 1.48554617196839
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.48554617196839 radiaal -->85.1155259256205 Graad (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
85.1155259256205 85.11553 Graad <-- Fase verschil
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

5 Weerstand Rekenmachines

Resistiviteit met behulp van X-sectiegebied (3-fase 3-draads VS)
​ Gaan Resistiviteit = Gebied van ondergrondse AC-draad*Lijnverliezen*(Maximale spanning ondergronds AC^2)*(cos(Fase verschil)^2)/(2*(Overgedragen vermogen^2)*Lengte van ondergrondse AC-draad)
Weerstand met behulp van het volume van het geleidermateriaal (3-fase 3-draads VS)
​ Gaan Resistiviteit = Volume van leider:*Lijnverliezen*(Maximale spanning ondergronds AC*(cos(Fase verschil)))^2/(7*(Overgedragen vermogen*Lengte van ondergrondse AC-draad)^2)
Hoek met behulp van gebied van X-sectie (3 fase 3 draad US)
​ Gaan Fase verschil = acos((Overgedragen vermogen/Maximale spanning ondergronds AC)*sqrt(2*Resistiviteit*Lengte van ondergrondse AC-draad/(Gebied van ondergrondse AC-draad)))
Hoek van PF met behulp van volume van geleidermateriaal (3-fase 3-draads VS)
​ Gaan Fase verschil = acos(sqrt((0.5)*Constante ondergrondse AC/Volume van leider:))
Weerstand met lijnverliezen (3 Phase 3 Wire US)
​ Gaan Weerstand Ondergrondse AC = Lijnverliezen/3*(Huidige ondergrondse AC^2)

Hoek van PF met behulp van volume van geleidermateriaal (3-fase 3-draads VS) Formule

Fase verschil = acos(sqrt((0.5)*Constante ondergrondse AC/Volume van leider:))
Φ = acos(sqrt((0.5)*K/V))

Hoe bereken je de arbeidsfactor?

Arbeidsfactor (PF) is de verhouding tussen werkvermogen, gemeten in kilowatt (kW), en schijnbaar vermogen, gemeten in kilovoltampère (kVA). Schijnbaar vermogen, ook wel vraag genoemd, is de maatstaf voor de hoeveelheid stroom die wordt gebruikt om machines en apparatuur gedurende een bepaalde periode te laten draaien. Het wordt gevonden door te vermenigvuldigen (kVA = V x A).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!