Kabellänge mit Konstante (1-Phase 2-Leiter US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = sqrt(Konstante unterirdische Klimaanlage*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)/(4*Widerstand*(Leistung übertragen)^2))
L = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(P)^2))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des unterirdischen Wechselstromkabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Konstante unterirdische Klimaanlage - Constant Underground AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer unterirdischen Wechselstromleitung während des Betriebs auftreten.
Maximale Spannung im Untergrund AC - (Gemessen in Volt) - Maximum Voltage Underground AC ist definiert als die Spitzenamplitude der AC-Spannung, die der Leitung oder dem Draht zugeführt wird.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Konstante unterirdische Klimaanlage: 0.87 --> Keine Konvertierung erforderlich
Leitungsverluste: 2.67 Watt --> 2.67 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung im Untergrund AC: 230 Volt --> 230 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(P)^2)) --> sqrt(0.87*2.67*(230^2)/(4*1.7E-05*(300)^2))
Auswerten ... ...
L = 141.699194650873
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
141.699194650873 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
141.699194650873 141.6992 Meter <-- Länge des unterirdischen Wechselstromkabels
(Berechnung in 00.004 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 Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Drahtparameter Taschenrechner

Bereich des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = (4)*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(Leistung übertragen)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2)
Konstante (1-phasig 2-Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Konstante unterirdische Klimaanlage = 4*Widerstand*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2/(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC)^2)
Bereich des X-Schnitts unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-phasig 2-adrig US)
​ LaTeX ​ Gehen Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels = Lautstärke des Dirigenten/(2*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)
Spannung des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Lautstärke des Dirigenten = 2*Konstante unterirdische Klimaanlage/(cos(Phasendifferenz))^2

Kabellänge mit Konstante (1-Phase 2-Leiter US) Formel

​LaTeX ​Gehen
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels = sqrt(Konstante unterirdische Klimaanlage*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)/(4*Widerstand*(Leistung übertragen)^2))
L = sqrt(K*Ploss*(Vm^2)/(4*ρ*(P)^2))

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials im 1-Phasen-2-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 2 / cos

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