Potência transmitida usando área de seção X (3 fases 4 fios US) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Potência transmitida = Tensão máxima subterrânea AC*cos(Diferença de Fase)*sqrt(Área do fio AC subterrâneo*Perdas de Linha/(2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo))
P = Vm*cos(Φ)*sqrt(A*Ploss/(2*ρ*L))
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
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.
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.
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.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão máxima subterrânea AC: 230 Volt --> 230 Volt Nenhuma conversão necessária
Diferença de Fase: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
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
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
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
P = Vm*cos(Φ)*sqrt(A*Ploss/(2*ρ*L)) --> 230*cos(0.5235987755982)*sqrt(1.28*2.67/(2*1.7E-05*24))
Avaliando ... ...
P = 12890.6258689839
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
12890.6258689839 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
12890.6258689839 12890.63 Watt <-- Potência transmitida
(Cálculo concluído em 00.004 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!

13 Poder Calculadoras

Tensão RMS usando Área de Seção X (3 Fase 4 Fios US)
​ Vai Raiz da Tensão Quadrada Média = (2*Potência transmitida/cos(Diferença de Fase))*sqrt(Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo/(6*Perdas de Linha*Área do fio AC subterrâneo))
Fator de potência 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)))
Potência transmitida usando volume de material condutor (3 fases 4 fios US)
​ Vai Potência transmitida = sqrt(Perdas de Linha*Volume do condutor*(Tensão máxima subterrânea AC*cos(Diferença de Fase))^2/(7*Resistividade*(Comprimento do fio AC subterrâneo)^2))
Potência transmitida usando área de seção X (3 fases 4 fios US)
​ Vai Potência transmitida = Tensão máxima subterrânea AC*cos(Diferença de Fase)*sqrt(Área do fio AC subterrâneo*Perdas de Linha/(2*Resistividade*Comprimento do fio AC subterrâneo))
Tensão RMS usando Volume de Material Condutor (3 Fase 4 Fios US)
​ Vai Raiz da Tensão Quadrada Média = (Potência transmitida*Comprimento do fio AC subterrâneo/cos(Diferença de Fase))*sqrt(Resistividade/(Perdas de Linha*Volume do condutor))
Tensão RMS usando Perdas de Linha (3 Fase 4 Fios EUA)
​ Vai Raiz da Tensão Quadrada Média = (2*Potência transmitida/cos(Diferença de Fase))*sqrt(AC subterrâneo de resistência/(6*Perdas de Linha))
Potência transmitida usando perdas de linha (3 fases 4 fios US)
​ Vai Potência transmitida = Tensão máxima subterrânea AC*cos(Diferença de Fase)*sqrt(Perdas de Linha/(2*AC subterrâneo de resistência))
Fator de potência usando perdas de linha (3 fases 4 fios US)
​ Vai Fator de potência = ((Potência transmitida/Tensão máxima subterrânea AC)*sqrt(2*AC subterrâneo de resistência/(Perdas de Linha)))
Potência transmitida usando corrente de carga (3 fases 4 fios US)
​ Vai Potência transmitida = (3*Tensão máxima subterrânea AC*cos(Diferença de Fase)*AC subterrâneo atual)/sqrt(6)
Fator de potência usando corrente de carga (3 fases 4 fios EUA)
​ Vai Fator de potência = (sqrt(6)*Potência transmitida)/(3*Tensão máxima subterrânea AC*AC subterrâneo atual)
Tensão RMS usando corrente de carga (3 fases 4 fios US)
​ Vai Raiz da Tensão Quadrada Média = (2*Potência transmitida/3*AC subterrâneo atual*cos(Diferença de Fase))
Ângulo de PF usando Volume de Material Condutor (3 Fase 4 Fio US)
​ Vai Diferença de Fase = acos(sqrt((1.75)*AC subterrâneo constante/Volume do condutor))
Fator de potência usando volume de material condutor (3 fases 4 fios US)
​ Vai Fator de potência = sqrt((1.75)*AC subterrâneo constante/Volume do condutor)

Potência transmitida usando área de seção X (3 fases 4 fios US) Fórmula

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

Por que a transmissão de energia é necessária?

A transmissão de potência mecânica e seus elementos são usados pelas seguintes razões; A potência ou energia gerada pode ser convertida em uma forma útil. Restrições físicas limitam a geração de energia no local onde é utilizada, portanto, pode ser transferida da fonte para o local onde é necessária.

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