Comprimento usando a Área da Seção X (2 Fase 4 Fio US) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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))
L = (A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ))^2)/(4*ρ*(P^2))
Esta fórmula usa 1 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)
Variáveis Usadas
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.
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.
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.
Resistividade - (Medido em Ohm Metro) - Resistividade, resistência elétrica de um condutor de área de seção transversal da unidade e comprimento da unidade.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
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
Tensão máxima subterrânea AC: 230 Volt --> 230 Volt Nenhuma conversão necessária
Diferença de Fase: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão aqui)
Resistividade: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nenhuma conversão necessária
Potência transmitida: 300 Watt --> 300 Watt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
L = (A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ))^2)/(4*ρ*(P^2)) --> (1.28*2.67*(230^2)*(cos(0.5235987755982))^2)/(4*1.7E-05*(300^2))
Avaliando ... ...
L = 22155.7647058824
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
22155.7647058824 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
22155.7647058824 22155.76 Metro <-- Comprimento do fio AC subterrâneo
(Cálculo concluído em 00.004 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!

14 Parâmetros do fio Calculadoras

Comprimento usando a Área da Seção X (2 Fase 4 Fio 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 (2 Fase 4 Fio US)
Vai Perdas de Linha = 4*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 do Material do Condutor Principal (2 Fase 4 Fio US)
Vai Volume do condutor = 8*(Potência transmitida^2)*Resistividade*(Comprimento do fio AC subterrâneo^2)/(Perdas de Linha*(Tensão máxima subterrânea AC^2)*(cos(Diferença de Fase)^2))
Comprimento usando Perdas de Linha (2 Fase 4 Fio US)
Vai Comprimento do fio AC subterrâneo = Perdas de Linha*Área do fio AC subterrâneo/(2*(AC subterrâneo atual^2)*Resistividade)
Área usando Perdas de Linha (2 Fase 4 Fio US)
Vai Área do fio AC subterrâneo = (AC subterrâneo atual^2)*2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/Perdas de Linha
Perdas de Linha usando Corrente de Carga (2 Fase 4 Fios EUA)
Vai Perdas de Linha = AC subterrâneo atual^2*2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/Área do fio AC subterrâneo
Volume de Material do Condutor usando Corrente de Carga (2 Fase 4 Fios EUA)
Vai Volume do condutor = 16*Resistividade*(Comprimento do fio AC subterrâneo^2)*(AC subterrâneo atual^2)/Perdas de Linha
Volume de Material do Condutor usando Corrente de Carga (2 Fase 4 Fios US)
Vai Volume do condutor = (AC subterrâneo atual*Comprimento do fio AC subterrâneo)^2*4*Resistividade/Perdas de Linha
Perdas de Linha usando Volume de Material Condutor (2 Fase 4 Fios US)
Vai Perdas de Linha = (AC subterrâneo atual*Comprimento do fio AC subterrâneo)^2*4*Resistividade/Volume do condutor
Volume de Material do Condutor usando Constante (2 Fase 4 Fio US)
Vai Volume do condutor = 2*AC subterrâneo constante/(cos(Diferença de Fase)^2)
Comprimento usando Volume de Material Condutor (2 Fase 4 Fio US)
Vai Comprimento do fio AC subterrâneo = Volume do condutor/(2*Área do fio AC subterrâneo)
Área usando Volume de Material Condutor (2 Fase 4 Fio US)
Vai Área do fio AC subterrâneo = Volume do condutor/(2*Comprimento do fio AC subterrâneo)
Volume de Material do Condutor (2 Fase 4 Fios US)
Vai Volume do condutor = 2*Área do fio AC subterrâneo*Comprimento do fio AC subterrâneo
Perdas de Linha (2 Fase 4 Fio US)
Vai Perdas de Linha = 2*(AC subterrâneo atual^2)*AC subterrâneo de resistência

Comprimento usando a Área da Seção X (2 Fase 4 Fio US) Fórmula

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))
L = (A*Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ))^2)/(4*ρ*(P^2))

A resistividade muda com o comprimento?

A resistividade é uma propriedade intrínseca de qualquer material. Ele permanece o mesmo, não importa o comprimento ou espessura do seu condutor. Coeficiente de temperatura * resistividade original * mudança na temperatura. Portanto, não há mudança com o comprimento na resistividade, mas a resistência muda em proporção direta com o comprimento do condutor.

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