Ângulo usando a área da seção X (3 fases 4 fios US) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diferença de Fase = acos((Potência transmitida/Tensão máxima subterrânea AC)*sqrt(2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/(Área do fio AC subterrâneo*Perdas de Linha)))
Φ = acos((P/Vm)*sqrt(2*ρ*L/(A*Ploss)))
Esta fórmula usa 3 Funções, 7 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
acos - A função cosseno inverso é a função inversa da função cosseno. É a função que toma uma razão como entrada e retorna o ângulo cujo cosseno é igual a essa razão., acos(Number)
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Diferença de Fase - (Medido em Radiano) - A diferença de fase é definida como a diferença entre o fasor da potência aparente e real (em graus) ou entre a tensão e a corrente em um circuito CA.
Potência transmitida - (Medido em Watt) - Potência Transmitida é a quantidade de energia que é transferida de seu local de geração para um local onde é aplicada para realizar um trabalho útil.
Tensão máxima subterrânea AC - (Medido em Volt) - Tensão máxima AC subterrânea é definida como a amplitude de pico da tensão AC fornecida à linha ou fio.
Resistividade - (Medido em Ohm Metro) - Resistividade, resistência elétrica de um condutor de área de seção transversal da unidade e comprimento da unidade.
Comprimento do fio AC subterrâneo - (Medido em Metro) - Comprimento do fio AC subterrâneo é o comprimento total do fio de uma extremidade à outra.
Área do fio AC subterrâneo - (Medido em Metro quadrado) - A área do fio CA subterrâneo é definida como a área da seção transversal do fio de um sistema de alimentação CA.
Perdas de Linha - (Medido em Watt) - As Perdas de Linha são definidas como as perdas totais que ocorrem em uma linha subterrânea AC quando em uso.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Potência transmitida: 300 Watt --> 300 Watt Nenhuma conversão necessária
Tensão máxima subterrânea AC: 230 Volt --> 230 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistividade: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nenhuma conversão necessária
Comprimento do fio AC subterrâneo: 24 Metro --> 24 Metro Nenhuma conversão necessária
Área do fio AC subterrâneo: 1.28 Metro quadrado --> 1.28 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Perdas de Linha: 2.67 Watt --> 2.67 Watt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Φ = acos((P/Vm)*sqrt(2*ρ*L/(A*Ploss))) --> acos((300/230)*sqrt(2*1.7E-05*24/(1.28*2.67)))
Avaliando ... ...
Φ = 1.55064019034272
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.55064019034272 Radiano -->88.8451384500174 Grau (Verifique a conversão aqui)
RESPOSTA FINAL
88.8451384500174 88.84514 Grau <-- Diferença de Fase
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod criou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!
Verificado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath verificou esta calculadora e mais 1200+ calculadoras!

18 Parâmetros do fio Calculadoras

Volume de Material do Condutor quando a Resistência é Fornecida (3 Fase 4 Fios US)
Vai Volume do condutor = (7*AC subterrâneo de resistência*Área do fio AC subterrâneo*(Potência transmitida^2)*(Comprimento do fio AC subterrâneo))/(Perdas de Linha*(Tensão máxima subterrânea AC^2)*(cos(Diferença de Fase)^2))
Ângulo usando a área da seção X (3 fases 4 fios US)
Vai Diferença de Fase = acos((Potência transmitida/Tensão máxima subterrânea AC)*sqrt(2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/(Área do fio AC subterrâneo*Perdas de Linha)))
Ângulo usando perdas de linha (3 fases 4 fios US)
Vai Diferença de Fase = acos((Potência transmitida/Tensão máxima subterrânea AC)*sqrt(2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/(Perdas de Linha*Área do fio AC subterrâneo)))
Comprimento usando a área da seção X (3 fases 4 fios US)
Vai Comprimento do fio AC subterrâneo = (Área do fio AC subterrâneo*Perdas de Linha*(Tensão máxima subterrânea AC^2)*(cos(Diferença de Fase))^2)/(4*Resistividade*(Potência transmitida^2))
Perdas de Linha usando Área de Seção X (3 Fase 4 Fios US)
Vai Perdas de Linha = 2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo*(Potência transmitida^2)/(Área do fio AC subterrâneo*(Tensão máxima subterrânea AC^2)*(cos(Diferença de Fase)^2))
Área da seção X (3 fases 4 fios US)
Vai Área do fio AC subterrâneo = (Potência transmitida^2)*2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/(Perdas de Linha*(Tensão máxima subterrânea AC^2)*(cos(Diferença de Fase)^2))
Perdas de Linha (3 Fase 4 Fios US)
Vai Perdas de Linha = 2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo*(Potência transmitida^2)/(Área do fio AC subterrâneo*(Tensão máxima subterrânea AC^2*cos(Diferença de Fase)^2))
Volume de Material do Condutor (3 Fase 4 Fios US)
Vai Volume do condutor = 7*Resistividade*(Potência transmitida^2)*(Comprimento do fio AC subterrâneo^2)/(Perdas de Linha*(Tensão máxima subterrânea AC^2)*(cos(Diferença de Fase)^2))
Perdas de linha usando volume de material condutor (3 fases 4 fios US)
Vai Perdas de Linha = 7*(Potência transmitida)^2*Resistividade*(Comprimento do fio AC subterrâneo)^2/((Tensão máxima subterrânea AC*cos(Diferença de Fase))^2*Volume do condutor)
Ângulo usando corrente de carga (3 fases 4 fios US)
Vai Diferença de Fase = acos(sqrt(6)*Potência transmitida/(3*Tensão máxima subterrânea AC*AC subterrâneo atual))
Comprimento usando perdas de linha (3 fases 4 fios US)
Vai Comprimento do fio AC subterrâneo = Perdas de Linha*Área do fio AC subterrâneo/(2*(AC subterrâneo atual^2)*Resistividade)
Volume de Material do Condutor usando Corrente de Carga (3 Fase 4 Fios US)
Vai Volume do condutor = 18*Resistividade*(AC subterrâneo atual^2)*(Comprimento do fio AC subterrâneo^2)/(2*Perdas de Linha)
Perdas de Linha usando Corrente de Carga (3 Fase 4 Fios EUA)
Vai Perdas de Linha = 3*(AC subterrâneo atual^2)*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/Área do fio AC subterrâneo
Área usando Perdas de Linha (3 Fase 4 Fios US)
Vai Área do fio AC subterrâneo = (AC subterrâneo atual^2)*2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/Perdas de Linha
Constante usando Volume de Material Condutor (3 Fase 4 Fios US)
Vai AC subterrâneo constante = Volume do condutor*(cos(Diferença de Fase))^2/(1.75)
Volume de material condutor quando K é dado (3 Fase 4 Fio US)
Vai Volume do condutor = AC subterrâneo constante*1.75/(cos(Diferença de Fase)^2)
Área da seção X usando volume de material condutor (3 fases 4 fios US)
Vai Área do fio AC subterrâneo = Volume do condutor/((3.5)*Comprimento do fio AC subterrâneo)
Volume de Material do Condutor quando a Área e o Comprimento são Dados (3 Fase 4 Fio US)
Vai Volume do condutor = 3.5*Área do fio AC subterrâneo*Comprimento do fio AC subterrâneo

Ângulo usando a área da seção X (3 fases 4 fios US) Fórmula

Diferença de Fase = acos((Potência transmitida/Tensão máxima subterrânea AC)*sqrt(2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/(Área do fio AC subterrâneo*Perdas de Linha)))
Φ = acos((P/Vm)*sqrt(2*ρ*L/(A*Ploss)))

Qual é o fator de potência correto?

O fator de potência ideal é a unidade, ou um. Qualquer coisa menor que um significa que é necessário energia extra para realizar a tarefa real em questão. Todo fluxo de corrente causa perdas tanto no sistema de abastecimento quanto na distribuição. Uma carga com fator de potência de 1,0 resulta no carregamento mais eficiente da fonte.

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