Kąt PF przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Różnica w fazach = acos(sqrt((2.914)*Stała podziemna AC/Objętość dyrygenta))
Φ = acos(sqrt((2.914)*K/V))
Ta formuła używa 3 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
acos - Odwrotna funkcja cosinus jest funkcją odwrotną funkcji cosinus. Jest to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje stosunek i zwraca kąt, którego cosinus jest równy temu stosunkowi., acos(Number)
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Różnica w fazach - (Mierzone w Radian) - Różnica faz jest zdefiniowana jako różnica między wskazówką mocy pozornej i rzeczywistej (w stopniach) lub między napięciem a prądem w obwodzie prądu przemiennego.
Stała podziemna AC - Stała podziemna AC jest zdefiniowana jako stała linii napowietrznej sieci zasilającej.
Objętość dyrygenta - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość przewodnika trójwymiarowa przestrzeń zamknięta materiałem przewodnika.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała podziemna AC: 0.87 --> Nie jest wymagana konwersja
Objętość dyrygenta: 60 Sześcienny Metr --> 60 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Φ = acos(sqrt((2.914)*K/V)) --> acos(sqrt((2.914)*0.87/60))
Ocenianie ... ...
Φ = 1.36376519007418
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.36376519007418 Radian -->78.1379896381217 Stopień (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
78.1379896381217 78.13799 Stopień <-- Różnica w fazach
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod utworzył ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

17 Parametry drutu Kalkulatory

Objętość materiału przewodzącego przy użyciu rezystancji (przewód 2-fazowy 3-żyłowy US)
Iść Objętość dyrygenta = ((2+sqrt(2))^2*(Moc przekazywana^2)*Odporność Podziemna AC*Obszar podziemnego przewodu AC*Długość podziemnego przewodu AC)/(Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)*(cos(Różnica w fazach))^2)
Kąt Pf przy użyciu strat liniowych (2-fazowy 3-przewodowy US)
Iść Różnica w fazach = acos((2+(sqrt(2)*Moc przekazywana/Maksymalne napięcie pod ziemią AC))*(sqrt(Oporność*Długość podziemnego przewodu AC/Straty linii*Obszar podziemnego przewodu AC)))
Długość przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US)
Iść Długość podziemnego przewodu AC = sqrt(Objętość dyrygenta*Straty linii*(cos(Różnica w fazach)*Maksymalne napięcie pod ziemią AC)^2/(Oporność*((2+sqrt(2))*Moc przekazywana^2)))
Obszar przekroju X z wykorzystaniem strat liniowych (2-fazowy 3-przewodowy US)
Iść Obszar podziemnego przewodu AC = (2+sqrt(2))*Oporność*Długość podziemnego przewodu AC*(Moc przekazywana)^2/(Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2)
Długość z wykorzystaniem strat linii (2-fazowy 3-przewodowy US)
Iść Długość podziemnego przewodu AC = Straty linii*Obszar podziemnego przewodu AC*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2/((2+sqrt(2))*(Moc przekazywana^2)*Oporność)
Objętość materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US)
Iść Objętość dyrygenta = ((2+sqrt(2))^2)*(Moc przekazywana^2)*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC^2)/(Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)*(cos(Różnica w fazach)^2))
Straty linii przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US)
Iść Straty linii = ((2+sqrt(2))*Moc przekazywana)^2*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC)^2/((Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2*Objętość dyrygenta)
Objętość materiału przewodzącego przy użyciu powierzchni i długości (przewód 2-fazowy 3 US)
Iść Objętość dyrygenta = (2*Obszar podziemnego przewodu AC*Długość podziemnego przewodu AC)+(sqrt(2)*Obszar podziemnego przewodu AC*Długość podziemnego przewodu AC)
Objętość materiału przewodnika przy prądzie obciążenia (przewód 2-fazowy 3-żyłowy US)
Iść Objętość dyrygenta = (2+sqrt(2))^2*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC^2)*(Prąd podziemny AC^2)/Straty linii
Kąt przy użyciu prądu w przewodzie neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Iść Różnica w fazach = acos(sqrt(2)*Moc przekazywana/(Prąd podziemny AC*Maksymalne napięcie pod ziemią AC))
Długość przy użyciu rezystancji drutu naturalnego (2-fazowe, 3-przewodowe US)
Iść Długość podziemnego przewodu AC = (Odporność Podziemna AC*sqrt(2)*Obszar podziemnego przewodu AC)/(Oporność)
Obszar wykorzystujący rezystancję drutu naturalnego (2-fazowe, 3-przewodowe US)
Iść Obszar podziemnego przewodu AC = Oporność*Długość podziemnego przewodu AC/(sqrt(2)*Odporność Podziemna AC)
Kąt przy użyciu prądu w każdym zewnętrznym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Iść Różnica w fazach = acos(Moc przekazywana/(Prąd podziemny AC*Maksymalne napięcie pod ziemią AC))
Kąt PF przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US)
Iść Różnica w fazach = acos(sqrt((2.914)*Stała podziemna AC/Objętość dyrygenta))
Powierzchnia przekroju X przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US)
Iść Obszar podziemnego przewodu AC = Objętość dyrygenta/((2+sqrt(2))*Długość podziemnego przewodu AC)
Stała objętość materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US)
Iść Stała podziemna AC = Objętość dyrygenta*((cos(Różnica w fazach))^2)/(2.914)
Objętość materiału przewodzącego przy użyciu stałej (2-fazowy 3-przewodowy US)
Iść Objętość dyrygenta = 2.194*Stała podziemna AC/(cos(Różnica w fazach)^2)

Kąt PF przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US) Formułę

Różnica w fazach = acos(sqrt((2.914)*Stała podziemna AC/Objętość dyrygenta))
Φ = acos(sqrt((2.914)*K/V))

Jak obliczyć współczynnik mocy?

Współczynnik mocy (PF) to stosunek mocy roboczej mierzonej w kilowatach (kW) do mocy pozornej mierzonej w kilowoltoamperach (kVA). Moc pozorna, zwana również zapotrzebowaniem, jest miarą ilości mocy używanej do napędzania maszyn i urządzeń w określonym okresie. Znajduje się poprzez pomnożenie (kVA = V x A).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!