Tensão máxima usando volume de material condutor (3 fases, 3 fios US) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão máxima = sqrt(6*Resistividade*(Potência transmitida*Comprimento do fio DC)^2/(Perdas de Linha*Volume do condutor*(cos(Theta))^2))
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2))
Esta fórmula usa 2 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)
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
Tensão máxima - (Medido em Volt) - Voltagem máxima a mais alta tensão nominal para dispositivos elétricos.
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.
Comprimento do fio DC - (Medido em Metro) - Comprimento do fio DC é a medida ou extensão de algo de ponta a ponta.
Perdas de Linha - (Medido em Watt) - As Perdas de Linha são definidas como as perdas que são produzidas na linha.
Volume do condutor - (Medido em Metro cúbico) - Volume do condutor o espaço tridimensional fechado por um material condutor.
Theta - (Medido em Radiano) - Teta é um ângulo que pode ser definido como a figura formada por dois raios que se encontram em um ponto final comum.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Resistividade: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nenhuma conversão necessária
Potência transmitida: 300 Watt --> 300 Watt Nenhuma conversão necessária
Comprimento do fio DC: 3.2 Metro --> 3.2 Metro Nenhuma conversão necessária
Perdas de Linha: 0.6 Watt --> 0.6 Watt Nenhuma conversão necessária
Volume do condutor: 35 Metro cúbico --> 35 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Theta: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2)) --> sqrt(6*1.7E-05*(300*3.2)^2/(0.6*35*(cos(0.5235987755982))^2))
Avaliando ... ...
Vm = 2.44304259947655
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.44304259947655 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.44304259947655 2.443043 Volt <-- Tensão máxima
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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

14 Atual Calculadoras

Tensão RMS usando Área de Seção X (Trifásica 3 Fios US)
​ Vai Tensão quadrática média = (2*Potência transmitida/cos(Theta))*sqrt(Resistividade*Comprimento do fio DC/(Perdas de Linha*Área do fio dc subterrâneo))
Tensão máxima usando a área da seção X (3 fases trifásicas US)
​ Vai Tensão máxima = (Potência transmitida/cos(Theta))*sqrt(2*Resistividade*Comprimento do fio DC/(Perdas de Linha*Área do fio dc subterrâneo))
Tensão máxima usando volume de material condutor (3 fases, 3 fios US)
​ Vai Tensão máxima = sqrt(6*Resistividade*(Potência transmitida*Comprimento do fio DC)^2/(Perdas de Linha*Volume do condutor*(cos(Theta))^2))
Tensão máxima usando a área da seção X (DC de três fios EUA)
​ Vai Tensão máxima = sqrt(2*(Potência transmitida^2)*Resistividade*Comprimento do fio DC/(Perdas de Linha*Área do fio dc subterrâneo))
Tensão máxima usando o volume de material condutor (DC Three-Wire US)
​ Vai Tensão máxima = sqrt(5*Resistividade*(Potência transmitida*Comprimento do fio DC)^2/(Perdas de Linha*Volume do condutor))
Tensão máxima usando corrente de carga por fase (3 fases, 3 fios US)
​ Vai Tensão máxima = (sqrt(6)*Potência transmitida)/(3*DC subterrâneo atual*cos(Theta))
Corrente de Carga por Fase (3 Fase 3 Fios US)
​ Vai DC subterrâneo atual = (sqrt(6)*Potência transmitida)/(3*Tensão máxima*cos(Theta))
Tensão Máxima usando Perdas de Linha (DC Três Fios EUA)
​ Vai Tensão máxima = sqrt(2*(Potência transmitida^2)*DC subterrâneo da resistência/(Perdas de Linha))
Tensão RMS usando corrente de carga por fase (3 fases 3 fios US)
​ Vai Tensão quadrática média = Potência transmitida/(3*DC subterrâneo atual*cos(Theta))
Corrente de Carga usando Perdas de Linha (DC Three-Wire US)
​ Vai DC subterrâneo atual = sqrt(Perdas de Linha/(2*DC subterrâneo da resistência))
Corrente usando Perdas de Linha (3-Phase 3-Wire US)
​ Vai DC subterrâneo atual = sqrt(Perdas de Linha/(3*DC subterrâneo da resistência))
Tensão RMS por fase (3 fases 3 fios US)
​ Vai Tensão quadrática média = Tensão máxima/(sqrt(6))
Tensão máxima usando tensão RMS por fase (3 fases trifásicas US)
​ Vai Tensão máxima = sqrt(6)*Tensão quadrática média
Tensão máxima entre cada fase e neutro (3 fases 3 fios US)
​ Vai Tensão máxima de fase = Tensão máxima/sqrt(3)

Tensão máxima usando volume de material condutor (3 fases, 3 fios US) Fórmula

Tensão máxima = sqrt(6*Resistividade*(Potência transmitida*Comprimento do fio DC)^2/(Perdas de Linha*Volume do condutor*(cos(Theta))^2))
Vm = sqrt(6*ρ*(P*l)^2/(Pline*V*(cos(θ))^2))

Qual é o valor da tensão máxima e do volume do material condutor em um sistema trifásico de 3 fios?

O volume de material condutor necessário neste sistema é 1,5 / cos

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