Długość przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny DC 2-Wire) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość drutu DC = sqrt(Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)/((4)*Oporność*(Moc przekazywana^2)))
L = sqrt(V*Ploss*(Vm^2)/((4)*ρ*(P^2)))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane funkcje
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
Długość drutu DC - (Mierzone w Metr) - Długość drutu DC to całkowita długość drutu od jednego końca do drugiego końca.
Objętość dyrygenta - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość przewodnika to całkowita objętość materiału użytego do wykonania przewodnika napowietrznej linii prądu stałego.
Straty linii - (Mierzone w Wat) - Straty linii definiuje się jako całkowite straty występujące w napowietrznej linii prądu stałego podczas użytkowania.
Maksymalne napięcie napowietrzne DC - (Mierzone w Wolt) - Maksymalne napięcie napowietrzne DC jest definiowane jako szczytowa amplituda napięcia AC dostarczanego do linii lub przewodu.
Oporność - (Mierzone w Om Metr) - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości.
Moc przekazywana - (Mierzone w Wat) - Moc przekazywana jest definiowana jako iloczyn wskazów prądu i napięcia w napowietrznej linii prądu stałego na końcu odbiorczym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość dyrygenta: 26 Sześcienny Metr --> 26 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Straty linii: 0.74 Wat --> 0.74 Wat Nie jest wymagana konwersja
Maksymalne napięcie napowietrzne DC: 60.26 Wolt --> 60.26 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Oporność: 1.7E-05 Om Metr --> 1.7E-05 Om Metr Nie jest wymagana konwersja
Moc przekazywana: 920 Wat --> 920 Wat Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
L = sqrt(V*Ploss*(Vm^2)/((4)*ρ*(P^2))) --> sqrt(26*0.74*(60.26^2)/((4)*1.7E-05*(920^2)))
Ocenianie ... ...
L = 34.8409009980072
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
34.8409009980072 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
34.8409009980072 34.8409 Metr <-- Długość drutu DC
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

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

5 System 2-przewodowy Kalkulatory

Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy system operacyjny DC)
​ Iść Maksymalne napięcie napowietrzne DC = sqrt((Moc przekazywana^2)*Oporność*Długość drutu DC/(Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego*Straty linii))
Długość przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny DC 2-Wire)
​ Iść Długość drutu DC = sqrt(Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)/((4)*Oporność*(Moc przekazywana^2)))
Straty linii przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny DC 2-Wire)
​ Iść Straty linii = 4*Oporność*((Moc przekazywana*Długość drutu DC)^2)/(Objętość dyrygenta*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2))
Rezystancja (2-przewodowy DC OS)
​ Iść Rezystancja napowietrzna DC = Oporność*Długość drutu DC/Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego
Załaduj prąd za pomocą strat linii (dwuprzewodowy system operacyjny DC)
​ Iść Prąd napowietrzny DC = sqrt(Straty linii/(2*Rezystancja napowietrzna DC))

Długość przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny DC 2-Wire) Formułę

Długość drutu DC = sqrt(Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)/((4)*Oporność*(Moc przekazywana^2)))
L = sqrt(V*Ploss*(Vm^2)/((4)*ρ*(P^2)))

Co to jest dwuprzewodowy, jednoprzewodowy uziemiony system?

Obciążenie jest podłączone między dwoma przewodami. gdzie a1 jest obszarem przekroju X przewodnika. Zwykłą praktyką jest uczynienie tego systemu podstawą do porównań z innymi systemami.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!