Rezystywność przy użyciu obszaru przekroju X (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Oporność = (2*Obszar napowietrznego przewodu AC*(Maksymalne napięcie napowietrzne AC^2)*Straty linii*((cos(Różnica w fazach))^2))/((2+sqrt(2))*Długość napowietrznego przewodu AC*(Moc przekazywana^2))
ρ = (2*A*(Vm^2)*Ploss*((cos(Φ))^2))/((2+sqrt(2))*L*(P^2))
Ta formuła używa 2 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
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
Oporność - (Mierzone w Om Metr) - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości.
Obszar napowietrznego przewodu AC - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar napowietrznego przewodu prądu przemiennego jest zdefiniowany jako obszar przekroju przewodu systemu zasilania prądem przemiennym.
Maksymalne napięcie napowietrzne AC - (Mierzone w Wolt) - Maksymalne napięcie napowietrzne AC jest definiowane jako szczytowa amplituda napięcia AC dostarczanego do linii lub przewodu.
Straty linii - (Mierzone w Wat) - Straty linii definiuje się jako łączne straty występujące w napowietrznej linii prądu przemiennego podczas użytkowania.
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.
Długość napowietrznego przewodu AC - (Mierzone w Metr) - Długość napowietrznego przewodu AC to całkowita długość przewodu od jednego końca do drugiego końca.
Moc przekazywana - (Mierzone w Wat) - Moc przekazywana jest definiowana jako iloczyn wskazów prądu i napięcia w napowietrznej linii prądu przemiennego na końcu odbiorczym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obszar napowietrznego przewodu AC: 0.79 Metr Kwadratowy --> 0.79 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Maksymalne napięcie napowietrzne AC: 62 Wolt --> 62 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Straty linii: 8.23 Wat --> 8.23 Wat Nie jest wymagana konwersja
Różnica w fazach: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Długość napowietrznego przewodu AC: 10.63 Metr --> 10.63 Metr Nie jest wymagana konwersja
Moc przekazywana: 890 Wat --> 890 Wat Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ρ = (2*A*(Vm^2)*Ploss*((cos(Φ))^2))/((2+sqrt(2))*L*(P^2)) --> (2*0.79*(62^2)*8.23*((cos(0.5235987755982))^2))/((2+sqrt(2))*10.63*(890^2))
Ocenianie ... ...
ρ = 0.00130406008936304
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00130406008936304 Om Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00130406008936304 0.001304 Om Metr <-- Oporność
(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 Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath zweryfikował ten kalkulator i 1200+ więcej kalkulatorów!

7 Opór Kalkulatory

Rezystywność przy użyciu obszaru przekroju X (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Iść Oporność = (2*Obszar napowietrznego przewodu AC*(Maksymalne napięcie napowietrzne AC^2)*Straty linii*((cos(Różnica w fazach))^2))/((2+sqrt(2))*Długość napowietrznego przewodu AC*(Moc przekazywana^2))
Rezystywność z wykorzystaniem strat linii (dwufazowy system trójprzewodowy)
Iść Oporność = 2*Straty linii*Obszar napowietrznego przewodu AC*(Maksymalne napięcie napowietrzne AC*cos(Różnica w fazach))^2/((2+sqrt(2))*(Moc przekazywana)^2*Długość napowietrznego przewodu AC)
Rezystywność przy użyciu objętości materiału przewodzącego (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Iść Oporność = Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie napowietrzne AC*(cos(Różnica w fazach)))^2/(((sqrt(2)+1)*Moc przekazywana*Długość napowietrznego przewodu AC)^2)
Rezystywność przy użyciu rezystancji (dwufazowy system trójprzewodowy)
Iść Oporność = Rezystancja napowietrzna AC*Obszar napowietrznego przewodu AC*sqrt(2)/(Długość napowietrznego przewodu AC)
Rezystancja (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Iść Rezystancja napowietrzna AC = Oporność*Długość napowietrznego przewodu AC/Obszar napowietrznego przewodu AC
Rezystancja z wykorzystaniem strat linii (dwufazowy system trójprzewodowy)
Iść Rezystancja napowietrzna AC = Straty linii/((2+sqrt(2))*(Prąd napowietrzny AC)^2)
Rezystancja przewodu neutralnego (dwufazowy system trójprzewodowy)
Iść Rezystancja przewodu neutralnego = Rezystancja napowietrzna AC/sqrt(2)

Rezystywność przy użyciu obszaru przekroju X (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny) Formułę

Oporność = (2*Obszar napowietrznego przewodu AC*(Maksymalne napięcie napowietrzne AC^2)*Straty linii*((cos(Różnica w fazach))^2))/((2+sqrt(2))*Długość napowietrznego przewodu AC*(Moc przekazywana^2))
ρ = (2*A*(Vm^2)*Ploss*((cos(Φ))^2))/((2+sqrt(2))*L*(P^2))

Jaka jest wartość maksymalnego napięcia i objętości materiału przewodnika w układzie 2-fazowym 3-przewodowym?

Objętość materiału przewodnika wymagana w tym systemie wynosi 5 / 8cos

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!