Straty liniowe przy użyciu objętości materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Straty linii = 10*Oporność*((Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2)/(Objętość dyrygenta*((Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2))
Ploss = 10*ρ*((P*L)^2)/(V*((Vm*cos(Φ))^2))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Straty linii - (Mierzone w Wat) - Straty linii definiuje się jako całkowite straty występujące w podziemnej linii prądu przemiennego podczas użytkowania.
Oporność - (Mierzone w Om Metr) - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości.
Moc przekazywana - (Mierzone w Wat) - Moc przekazywana to ilość energii, która jest przekazywana z miejsca jej wytwarzania do miejsca, w którym jest wykorzystywana do wykonywania użytecznej pracy.
Długość podziemnego przewodu AC - (Mierzone w Metr) - Długość podziemnego przewodu AC to całkowita długość przewodu od jednego końca do drugiego końca.
Objętość dyrygenta - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość przewodnika trójwymiarowa przestrzeń zamknięta materiałem przewodnika.
Maksymalne napięcie pod ziemią AC - (Mierzone w Wolt) - Maksymalne napięcie Podziemny prąd przemienny jest definiowany jako szczytowa amplituda napięcia przemiennego dostarczanego do linii lub przewodu.
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.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Oporność: 1.7E-05 Om Metr --> 1.7E-05 Om Metr Nie jest wymagana konwersja
Moc przekazywana: 300 Wat --> 300 Wat Nie jest wymagana konwersja
Długość podziemnego przewodu AC: 24 Metr --> 24 Metr Nie jest wymagana konwersja
Objętość dyrygenta: 60 Sześcienny Metr --> 60 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Maksymalne napięcie pod ziemią AC: 230 Wolt --> 230 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Różnica w fazach: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ploss = 10*ρ*((P*L)^2)/(V*((Vm*cos(Φ))^2)) --> 10*1.7E-05*((300*24)^2)/(60*((230*cos(0.5235987755982))^2))
Ocenianie ... ...
Ploss = 0.00370207939508507
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00370207939508507 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00370207939508507 0.003702 Wat <-- Straty linii
(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!

14 Parametry drutu Kalkulatory

Objętość materiału przewodnika przy użyciu rezystancji (1 faza 3 drut US)
Iść Objętość dyrygenta = (10*(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 przy użyciu obszaru przekroju X (1 faza 3 przewód US)
Iść Różnica w fazach = acos((2*Moc przekazywana/Maksymalne napięcie pod ziemią AC)*sqrt(Oporność*Długość podziemnego przewodu AC/(Straty linii*Obszar podziemnego przewodu AC)))
Kąt PF przy użyciu objętości materiału przewodnika (1 faza 3 drut US)
Iść Różnica w fazach = acos(sqrt(10*Oporność*((Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2)/(Straty linii*Objętość dyrygenta*((Maksymalne napięcie pod ziemią AC)^2))))
Długość przy użyciu objętości materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US)
Iść Długość podziemnego przewodu AC = sqrt(Objętość dyrygenta*Straty linii*(cos(Różnica w fazach)*Maksymalne napięcie pod ziemią AC)^2/((10)*Oporność*(Moc przekazywana^2)))
Długość przy użyciu obszaru przekroju X (1 faza 3 przewód US)
Iść Długość podziemnego przewodu AC = Obszar podziemnego przewodu AC*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)*(cos(Różnica w fazach)^2)/(4*(Moc przekazywana^2)*Oporność)
Straty linii przy użyciu obszaru przekroju X (1 faza 3 przewód US)
Iść Straty linii = 2*Oporność*Długość podziemnego przewodu AC*(Moc przekazywana^2)/(Obszar podziemnego przewodu AC*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2*cos(Różnica w fazach)^2))
Objętość materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US)
Iść Objętość dyrygenta = 10*(Moc przekazywana^2)*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC^2)/(Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)*(cos(Różnica w fazach)^2))
Straty liniowe przy użyciu objętości materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US)
Iść Straty linii = 10*Oporność*((Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2)/(Objętość dyrygenta*((Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2))
Powierzchnia przekroju X z wykorzystaniem strat linii (przewód 1-fazowy 3 US)
Iść Obszar podziemnego przewodu AC = 2*Oporność*Długość podziemnego przewodu AC*(Prąd podziemny AC^2)/Straty linii
Długość przy użyciu strat linii (przewód 1-fazowy 3 US)
Iść Długość podziemnego przewodu AC = Obszar podziemnego przewodu AC*Straty linii/(2*Prąd podziemny AC*Oporność)
Objętość materiału przewodnika przy użyciu prądu obciążenia (1 faza 3 drut US)
Iść Objętość dyrygenta = 5*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC^2)*(Prąd podziemny AC^2)/Straty linii
Stałe wykorzystanie objętości materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US)
Iść Stała podziemna AC = Objętość dyrygenta*(cos(Różnica w fazach)^2)/(2.5)
Objętość materiału przewodzącego przy użyciu stałej (1 faza 3 drut US)
Iść Objętość dyrygenta = 2.5*Stała podziemna AC/(cos(Różnica w fazach)^2)
Objętość materiału przewodzącego na podstawie powierzchni i długości (1 faza 3 drut US)
Iść Objętość dyrygenta = Obszar podziemnego przewodu AC*Długość podziemnego przewodu AC*2.5

Straty liniowe przy użyciu objętości materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US) Formułę

Straty linii = 10*Oporność*((Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2)/(Objętość dyrygenta*((Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2))
Ploss = 10*ρ*((P*L)^2)/(V*((Vm*cos(Φ))^2))

Jaka jest wartość maksymalnego napięcia i objętości materiału przewodnika w układzie 1-fazowym 3-przewodowym?

Objętość materiału przewodnika wymagana w tym systemie wynosi 2,5 / cos

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!