Übertragene Leistung unter Verwendung von Laststrom (1 Phase 3-Draht US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistung übertragen = Aktuelle Untergrund-AC*Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)/sqrt(2)
P = I*Vm*cos(Φ)/sqrt(2)
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
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
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.
Aktuelle Untergrund-AC - (Gemessen in Ampere) - Unterirdischer Wechselstrom ist definiert als der Strom, der durch die Freileitung fließt.
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.
Phasendifferenz - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Phasendifferenz ist definiert als die Differenz zwischen dem Zeiger der Schein- und Wirkleistung (in Grad) oder zwischen Spannung und Strom in einem Wechselstromkreis.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Aktuelle Untergrund-AC: 9 Ampere --> 9 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung im Untergrund AC: 230 Volt --> 230 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = I*Vm*cos(Φ)/sqrt(2) --> 9*230*cos(0.5235987755982)/sqrt(2)
Auswerten ... ...
P = 1267.61094189029
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1267.61094189029 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1267.61094189029 1267.611 Watt <-- Leistung übertragen
(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 Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

Leistung und Leistungsfaktor Taschenrechner

Übertragene Leistung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1 Phase 3 Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(10*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2))
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1 Phase 3 Draht US)
​ LaTeX ​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt(10*Widerstand*((Leistung übertragen*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2)/(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*((Maximale Spannung im Untergrund AC)^2)))
Leistungsfaktor unter Verwendung des Laststroms (1 Phase 3 Leiter US)
​ LaTeX ​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt(2)*Leistung übertragen/(Maximale Spannung im Untergrund AC*Aktuelle Untergrund-AC)
Leistungsfaktorwinkel für einphasiges 3-Leiter-System
​ LaTeX ​ Gehen Phasendifferenz = acos(Leistung übertragen/(2*Spannung U-Wechselstrom*Aktuelle Untergrund-AC))

Übertragene Leistung unter Verwendung von Laststrom (1 Phase 3-Draht US) Formel

​LaTeX ​Gehen
Leistung übertragen = Aktuelle Untergrund-AC*Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)/sqrt(2)
P = I*Vm*cos(Φ)/sqrt(2)

Was ist ein einphasiges 3-Draht-System?

Einphasiger Dreileiter ist auch ein Begriff, der verwendet wird, um ein System zu beschreiben, bei dem der Mittelpunkt der Phase geerdet ist und nicht eines der beiden Enden. Dies bedeutet, dass der größte erlebte Spannungs-Erdungs-Fehler die Hälfte der Ausgangsspannung beträgt. Es wird häufig verwendet, wenn mit Elektrowerkzeugen in besonders nassen oder „rauen“ Umgebungen gearbeitet wird.

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