Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (2-Draht-Mittelpunkt geerdet DC US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des Drahtes DC = Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung^2)/(2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
l = A*Pline*(Vm^2)/(2*(P^2)*ρ)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Länge des Drahtes DC - (Gemessen in Meter) - Länge des Drahtes DC ist die Messung oder Ausdehnung von etwas von Ende zu Ende.
Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche des unterirdischen Gleichstromkabels ist die Menge an zweidimensionalem Raum, die von einem Objekt eingenommen wird.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Verluste, die in der Leitung erzeugt werden.
Maximale Spannung - (Gemessen in Volt) - Maximalspannung die höchste Nennspannung für elektrische Geräte.
Leistung übertragen - (Gemessen in Watt) - Die übertragene Leistung ist die Menge an Leistung, die von ihrem Erzeugungsort zu einem Ort übertragen wird, an dem sie zur Verrichtung nützlicher Arbeit verwendet wird.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels: 0.32 Quadratmeter --> 0.32 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 0.6 Watt --> 0.6 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung: 60 Volt --> 60 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
l = A*Pline*(Vm^2)/(2*(P^2)*ρ) --> 0.32*0.6*(60^2)/(2*(300^2)*1.7E-05)
Auswerten ... ...
l = 225.882352941176
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
225.882352941176 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
225.882352941176 225.8824 Meter <-- Länge des Drahtes DC
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

Drahtparameter Taschenrechner

Leitungsverluste unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (2-Draht-Mittelpunkt geerdet DC US)
​ LaTeX ​ Gehen Leitungsverluste = (2*Widerstand*Länge des Drahtes DC*(Leistung übertragen^2))/(Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels*(Maximale Spannung^2*cos(Theta)^2))
Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (2-Draht-Mittelpunkt geerdet DC US)
​ LaTeX ​ Gehen Länge des Drahtes DC = Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung^2)/(2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
Leitungsverluste unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (2-Draht-Mittelpunkt DC US)
​ LaTeX ​ Gehen Leitungsverluste = 4*Widerstand*(Leistung übertragen^2*Länge des Drahtes DC^2)/(Maximale Spannung^2*Lautstärke des Dirigenten)
Länge unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (2-Draht-Mittelpunkt DC US)
​ LaTeX ​ Gehen Länge des Drahtes DC = sqrt((Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste)/(4*(Aktuelle unterirdische DC^2)*(Widerstand)))

Länge unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (2-Draht-Mittelpunkt geerdet DC US) Formel

​LaTeX ​Gehen
Länge des Drahtes DC = Bereich des unterirdischen Gleichstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung^2)/(2*(Leistung übertragen^2)*Widerstand)
l = A*Pline*(Vm^2)/(2*(P^2)*ρ)

Ändert sich der spezifische Widerstand mit der Länge?

Der spezifische Widerstand ist eine intrinsische Eigenschaft jedes Materials. Es bleibt gleich, egal wie lang oder dick Ihr Leiter ist. Temperaturkoeffizient * ursprünglicher spezifischer Widerstand * Temperaturänderung. Es gibt also keine Änderung des spezifischen Widerstands mit der Länge, sondern Widerstandsänderungen in direktem Verhältnis zur Länge des Leiters.

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