Moc przekazywana przy użyciu stałej (1-fazowa, 2-przewodowa US) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc przekazywana = sqrt(Stała podziemna AC*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)/(4*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC)^2))
P = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(L)^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
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.
Stała podziemna AC - Stała podziemna AC jest zdefiniowana jako stała linii napowietrznej sieci zasilającej.
Straty linii - (Mierzone w Wat) - Straty linii definiuje się jako całkowite straty występujące w podziemnej linii prądu przemiennego podczas użytkowania.
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.
Oporność - (Mierzone w Om Metr) - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości.
Długość podziemnego przewodu AC - (Mierzone w Metr) - Długość podziemnego przewodu AC to całkowita długość przewodu od jednego końca do drugiego końca.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała podziemna AC: 0.87 --> Nie jest wymagana konwersja
Straty linii: 2.67 Wat --> 2.67 Wat Nie jest wymagana konwersja
Maksymalne napięcie pod ziemią AC: 230 Wolt --> 230 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Oporność: 1.7E-05 Om Metr --> 1.7E-05 Om Metr Nie jest wymagana konwersja
Długość podziemnego przewodu AC: 24 Metr --> 24 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(L)^2)) --> sqrt(0.87*2.67*(230^2)/(4*1.7E-05*(24)^2))
Ocenianie ... ...
P = 1771.23993313591
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1771.23993313591 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1771.23993313591 1771.24 Wat <-- Moc przekazywana
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod utworzył ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath zweryfikował ten kalkulator i 1200+ więcej kalkulatorów!

12 Moc Kalkulatory

Moc przekazywana przez obszar przekroju X (1-fazowa 2-przewodowa US)
Iść Moc przekazywana = sqrt((Obszar podziemnego przewodu AC*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)*Straty linii*((cos(Różnica w fazach))^2))/(4*Oporność*Długość podziemnego przewodu AC))
Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Iść Moc przekazywana = sqrt(Straty linii*Obszar podziemnego przewodu AC*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2/(4*Oporność*Długość podziemnego przewodu AC))
Moc przekazywana przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Iść Moc przekazywana = sqrt(Straty linii*Objętość dyrygenta*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2/(8*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC)^2))
Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy US)
Iść Współczynnik mocy = sqrt(((4)*(Moc przekazywana^2)*Oporność*Długość podziemnego przewodu AC)/(Obszar podziemnego przewodu AC*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)))
Współczynnik mocy przy stratach linii (1-fazowy 2-przewodowy US)
Iść Współczynnik mocy = (2*Moc przekazywana/Maksymalne napięcie pod ziemią AC)*sqrt(Oporność*Długość podziemnego przewodu AC/Straty linii*Obszar podziemnego przewodu AC)
Moc przekazywana przy użyciu stałej (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Iść Moc przekazywana = sqrt(Stała podziemna AC*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)/(4*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC)^2))
Moc przesyłana za pomocą rezystancji (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Iść Moc przekazywana = sqrt(Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2/(4*Odporność Podziemna AC))
Współczynnik mocy przy użyciu rezystancji (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Iść Współczynnik mocy = (2*Moc przekazywana/Maksymalne napięcie pod ziemią AC)*sqrt(Odporność Podziemna AC/Straty linii)
Moc przekazywana przy użyciu prądu obciążenia (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Iść Moc przekazywana = Prąd podziemny AC*Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach)/(sqrt(2))
Współczynnik mocy przy prądzie obciążenia (1-fazowy 2-przewodowy US)
Iść Współczynnik mocy = (sqrt(2)*Moc przekazywana)/(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*Prąd podziemny AC)
Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowy 2-przewodowy US)
Iść Współczynnik mocy = sqrt((2)*Stała podziemna AC/Objętość dyrygenta)
Współczynnik mocy przy użyciu stałego (1-fazowy 2-przewodowy US)
Iść Współczynnik mocy = sqrt(2*Stała podziemna AC/Objętość dyrygenta)

Moc przekazywana przy użyciu stałej (1-fazowa, 2-przewodowa US) Formułę

Moc przekazywana = sqrt(Stała podziemna AC*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)/(4*Oporność*(Długość podziemnego przewodu AC)^2))
P = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(L)^2))

Jaka jest wartość maksymalnego napięcia i objętości materiału przewodnika w układzie 1-fazowym 2-przewodowym?

Objętość materiału przewodnika wymagana w tym systemie wynosi 2 / cos

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!