Spanning met behulp van complexe stroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Spanning = sqrt(Complexe kracht*Impedantie)
V = sqrt(S*Z)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
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
Spanning - (Gemeten in Volt) - Spanning wordt gebruikt om de waarde te bepalen van het potentiaalverschil tussen terminals waar wisselstroom vloeit.
Complexe kracht - (Gemeten in Watt) - Complex Power is in feite de weergave van elektrisch vermogen in de vorm van complexe getallen.
Impedantie - (Gemeten in Ohm) - Impedantie (Z), in elektrische apparaten, verwijst naar de hoeveelheid weerstand waarmee de gelijkstroom of wisselstroom wordt geconfronteerd wanneer deze door een geleidercomponent, circuit of systeem gaat.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Complexe kracht: 270.5 Volt Ampère --> 270.5 Watt (Bekijk de conversie ​hier)
Impedantie: 61.5 Ohm --> 61.5 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
V = sqrt(S*Z) --> sqrt(270.5*61.5)
Evalueren ... ...
V = 128.979649557595
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
128.979649557595 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
128.979649557595 128.9796 Volt <-- Spanning
(Berekening voltooid in 00.004 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 Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

8 Spanning Rekenmachines

Lijn naar nulspanning met reactief vermogen
​ Gaan Lijn naar nulspanning = Reactief vermogen/(3*sin(Fase verschil)*Lijn naar neutrale stroom)
RMS-spanning met blindvermogen
​ Gaan Root Mean Square-spanning = Reactief vermogen/(Root Mean Square-stroom*sin(Fase verschil))
Lijn naar nulspanning met gebruik van echt vermogen
​ Gaan Lijn naar nulspanning = Echte macht/(3*cos(Fase verschil)*Lijn naar neutrale stroom)
RMS-spanning bij gebruik van echt vermogen
​ Gaan Root Mean Square-spanning = Echte macht/(Root Mean Square-stroom*cos(Fase verschil))
Spanning met blindvermogen
​ Gaan Spanning = Reactief vermogen/(Huidig*sin(Fase verschil))
Spanning met echt vermogen
​ Gaan Spanning = Echte macht/(Huidig*cos(Fase verschil))
Spanning met behulp van Power Factor
​ Gaan Spanning = Echte macht/(Krachtfactor*Huidig)
Spanning met behulp van complexe stroom
​ Gaan Spanning = sqrt(Complexe kracht*Impedantie)

25 AC-circuitontwerp Rekenmachines

Weerstand voor serie RLC-circuit gegeven Q-factor
​ Gaan Weerstand = sqrt(Inductie)/(Serie RLC Kwaliteitsfactor*sqrt(Capaciteit))
Lijn naar neutrale stroom met reactief vermogen
​ Gaan Lijn naar neutrale stroom = Reactief vermogen/(3*Lijn naar nulspanning*sin(Fase verschil))
RMS-stroom met reactief vermogen
​ Gaan Root Mean Square-stroom = Reactief vermogen/(Root Mean Square-spanning*sin(Fase verschil))
Lijn naar neutrale stroom met gebruik van echt vermogen
​ Gaan Lijn naar neutrale stroom = Echte macht/(3*cos(Fase verschil)*Lijn naar nulspanning)
RMS-stroom bij gebruik van echt vermogen
​ Gaan Root Mean Square-stroom = Echte macht/(Root Mean Square-spanning*cos(Fase verschil))
Weerstand voor parallel RLC-circuit met behulp van Q-factor
​ Gaan Weerstand = Parallelle RLC-kwaliteitsfactor/(sqrt(Capaciteit/Inductie))
Resonantiefrequentie voor RLC-circuit
​ Gaan Resonante frequentie = 1/(2*pi*sqrt(Inductie*Capaciteit))
Elektrische stroom met reactief vermogen
​ Gaan Huidig = Reactief vermogen/(Spanning*sin(Fase verschil))
Elektrische stroom met echt vermogen
​ Gaan Huidig = Echte macht/(Spanning*cos(Fase verschil))
Vermogen in enkelfasige wisselstroomcircuits
​ Gaan Echte macht = Spanning*Huidig*cos(Fase verschil)
Inductantie voor parallel RLC-circuit met behulp van Q-factor
​ Gaan Inductie = (Capaciteit*Weerstand^2)/(Parallelle RLC-kwaliteitsfactor^2)
Capaciteit voor parallel RLC-circuit met behulp van Q-factor
​ Gaan Capaciteit = (Inductie*Parallelle RLC-kwaliteitsfactor^2)/Weerstand^2
Capaciteit voor serie RLC-circuit gegeven Q-factor
​ Gaan Capaciteit = Inductie/(Serie RLC Kwaliteitsfactor^2*Weerstand^2)
Inductantie voor serie RLC-circuit gegeven Q-factor
​ Gaan Inductie = Capaciteit*Serie RLC Kwaliteitsfactor^2*Weerstand^2
Complexe kracht
​ Gaan Complexe kracht = sqrt(Echte macht^2+Reactief vermogen^2)
Capaciteit gegeven Afsnijfrequentie
​ Gaan Capaciteit = 1/(2*Weerstand*pi*Afgesneden frequentie)
Afsnijfrequentie voor RC-circuit
​ Gaan Afgesneden frequentie = 1/(2*pi*Capaciteit*Weerstand)
Complex vermogen gegeven arbeidsfactor
​ Gaan Complexe kracht = Echte macht/cos(Fase verschil)
Stroom met behulp van Power Factor
​ Gaan Huidig = Echte macht/(Krachtfactor*Spanning)
Stroom met behulp van complexe kracht
​ Gaan Huidig = sqrt(Complexe kracht/Impedantie)
Frequentie met tijdsperiode
​ Gaan Natuurlijke frequentie = 1/(2*pi*Tijdsperiode)
Impedantie gegeven Complex vermogen en spanning
​ Gaan Impedantie = (Spanning^2)/Complexe kracht
Impedantie gegeven complexe kracht en stroom
​ Gaan Impedantie = Complexe kracht/(Huidig^2)
Capaciteit met behulp van tijdconstante
​ Gaan Capaciteit = Tijdconstante/Weerstand
Weerstand met behulp van tijdconstante
​ Gaan Weerstand = Tijdconstante/Capaciteit

Spanning met behulp van complexe stroom Formule

Spanning = sqrt(Complexe kracht*Impedantie)
V = sqrt(S*Z)

Wat is complexe kracht?

Complexe kracht is het product van de RMS-spanningsfasor en het complexe conjugaat van de RMS-stroomfasor. Als complexe grootheid is het reële deel het werkelijke vermogen P en het imaginaire deel het reactieve vermogen Q.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!