Widerstand unter Verwendung von Konstante (1-Phase 2-Draht US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstand = (Konstante unterirdische Klimaanlage*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)/(4*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2))
ρ = (K*Ploss*(Vm^2)/(4*(P*L)^2))
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
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.
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.
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels - (Gemessen in Meter) - Die Länge des unterirdischen Wechselstromkabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
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
Leistung übertragen: 300 Watt --> 300 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Länge des unterirdischen Wechselstromkabels: 24 Meter --> 24 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ρ = (K*Ploss*(Vm^2)/(4*(P*L)^2)) --> (0.87*2.67*(230^2)/(4*(300*24)^2))
Auswerten ... ...
ρ = 0.000592599392361111
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.000592599392361111 Ohm-Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.000592599392361111 0.000593 Ohm-Meter <-- Widerstand
(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 Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Widerstand und spezifischer Widerstand Taschenrechner

Widerstand unter Verwendung des Bereichs des X-Abschnitts (1-Phase 2-Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand = Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*Leitungsverluste*((cos(Phasendifferenz))^2)/((4)*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels*(Leistung übertragen^2))
Widerstand unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand = Lautstärke des Dirigenten*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*(cos(Phasendifferenz)))^2/(8*(Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2)
Widerstand (1-phasig 2-Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand Untergrund AC = Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels
Widerstand unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Widerstand Untergrund AC = Lautstärke des Dirigenten*Widerstand/(2*(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels^2))

Widerstand unter Verwendung von Konstante (1-Phase 2-Draht US) Formel

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