Rezystywność przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowy 2-przewodowy US) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Oporność = Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*(cos(Różnica w fazach)))^2/(8*(Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2)
ρ = V*Ploss*(Vm*(cos(Φ)))^2/(8*(P*L)^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
Oporność - (Mierzone w Om Metr) - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości.
Objętość dyrygenta - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość przewodnika trójwymiarowa przestrzeń zamknięta materiałem przewodnika.
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.
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.
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.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość dyrygenta: 60 Sześcienny Metr --> 60 Sześcienny Metr 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
Różnica w fazach: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Moc przekazywana: 300 Wat --> 300 Wat 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
ρ = V*Ploss*(Vm*(cos(Φ)))^2/(8*(P*L)^2) --> 60*2.67*(230*(cos(0.5235987755982)))^2/(8*(300*24)^2)
Ocenianie ... ...
ρ = 0.0153258463541667
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0153258463541667 Om Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0153258463541667 0.015326 Om Metr <-- Oporność
(Obliczenie zakończone za 00.004 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 Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath zweryfikował ten kalkulator i 1200+ więcej kalkulatorów!

9 Opór Kalkulatory

Rezystywność przy użyciu obszaru przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy US)
​ Iść Oporność = Obszar podziemnego przewodu AC*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)*Straty linii*((cos(Różnica w fazach))^2)/((4)*Długość podziemnego przewodu AC*(Moc przekazywana^2))
Rezystywność przy użyciu strat linii (1-fazowa, 2-przewodowa US)
​ Iść Oporność = Straty linii*Obszar podziemnego przewodu AC*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*cos(Różnica w fazach))^2/(4*(Moc przekazywana)^2*Długość podziemnego przewodu AC)
Rezystywność przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowy 2-przewodowy US)
​ Iść Oporność = Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*(cos(Różnica w fazach)))^2/(8*(Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2)
Rezystancja przy użyciu stałej (1-fazowa 2-przewodowa US)
​ Iść Odporność Podziemna AC = Stała podziemna AC*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)/(Obszar podziemnego przewodu AC*Długość podziemnego przewodu AC*4*(Moc przekazywana)^2)
Rezystywność przy użyciu stałej (1-fazowa 2-przewodowa US)
​ Iść Oporność = (Stała podziemna AC*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC^2)/(4*(Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2))
Rezystywność przy użyciu prądu obciążenia (1-fazowa, 2-przewodowa US)
​ Iść Oporność = Straty linii*Obszar podziemnego przewodu AC/(2*(Prąd podziemny AC)^2*Długość podziemnego przewodu AC)
Rezystancja (1-fazowe 2-przewodowe USA)
​ Iść Odporność Podziemna AC = Oporność*Długość podziemnego przewodu AC/Obszar podziemnego przewodu AC
Rezystancja przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowy 2-przewodowy US)
​ Iść Odporność Podziemna AC = Objętość dyrygenta*Oporność/(2*(Obszar podziemnego przewodu AC^2))
Rezystancja z wykorzystaniem strat linii (1-fazowa, 2-przewodowa US)
​ Iść Odporność Podziemna AC = Straty linii/(2*(Prąd podziemny AC)^2)

Rezystywność przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowy 2-przewodowy US) Formułę

Oporność = Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie pod ziemią AC*(cos(Różnica w fazach)))^2/(8*(Moc przekazywana*Długość podziemnego przewodu AC)^2)
ρ = V*Ploss*(Vm*(cos(Φ)))^2/(8*(P*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!