Przesyłana moc przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc przekazywana = sqrt(Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)*Straty linii/Oporność*Długość drutu DC*2)
P = sqrt(A*(Vm^2)*Ploss/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 jest definiowana jako iloczyn wskazów prądu i napięcia w napowietrznej linii prądu stałego na końcu odbiorczym.
Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego jest zdefiniowany jako pole przekroju poprzecznego przewodu napowietrznego systemu zasilania prądem stałym.
Maksymalne napięcie napowietrzne DC - (Mierzone w Wolt) - Maksymalne napięcie napowietrzne DC jest definiowane jako szczytowa amplituda napięcia AC dostarczanego do linii lub przewodu.
Straty linii - (Mierzone w Wat) - Straty linii definiuje się jako całkowite straty występujące w napowietrznej linii prądu stałego podczas użytkowania.
Oporność - (Mierzone w Om Metr) - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości.
Długość drutu DC - (Mierzone w Metr) - Długość drutu DC to całkowita długość drutu od jednego końca do drugiego końca.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego: 0.65 Metr Kwadratowy --> 0.65 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Maksymalne napięcie napowietrzne DC: 60.26 Wolt --> 60.26 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Straty linii: 0.74 Wat --> 0.74 Wat Nie jest wymagana konwersja
Oporność: 1.7E-05 Om Metr --> 1.7E-05 Om Metr Nie jest wymagana konwersja
Długość drutu DC: 12.7 Metr --> 12.7 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = sqrt(A*(Vm^2)*Ploss/ρ*L*2) --> sqrt(0.65*(60.26^2)*0.74/1.7E-05*12.7*2)
Ocenianie ... ...
P = 51085.078272738
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
51085.078272738 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
51085.078272738 51085.08 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 Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

5 Moc Kalkulatory

Przesyłana moc przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Iść Moc przekazywana = sqrt(Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)*Straty linii/Oporność*Długość drutu DC*2)
Moc przesyłana za pomocą K (uziemiony dwuprzewodowo z jednym przewodem)
Iść Moc przekazywana = sqrt(Stały napowietrzny prąd stały*Straty linii*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)/(4*Oporność*(Długość drutu DC^2)))
Moc przesyłana z wykorzystaniem objętości (uziemiony dwuprzewodowy jeden przewodnik)
Iść Moc przekazywana = sqrt(Objętość dyrygenta*Straty linii*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)/(4*Oporność*(Długość drutu DC^2)))
Moc przesyłana z wykorzystaniem strat liniowych (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść Moc przekazywana = sqrt((Straty linii*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2))/(2*Rezystancja napowietrzna DC))
Moc przesyłana przy użyciu prądu obciążenia (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść Moc przekazywana = Prąd napowietrzny DC*Maksymalne napięcie napowietrzne DC

Przesyłana moc przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony) Formułę

Moc przekazywana = sqrt(Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego*(Maksymalne napięcie napowietrzne DC^2)*Straty linii/Oporność*Długość drutu DC*2)
P = sqrt(A*(Vm^2)*Ploss/ρ*L*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!