Energía transmitida usando pérdidas de línea (1 fase 3 hilos EE. UU.) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia transmitida = sqrt(Pérdidas de línea*(Voltaje Máximo Subterráneo AC^2)*(cos(Diferencia de fase)^2)/(4*Resistencia Subterránea AC))
P = sqrt(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*R))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 5 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Potencia transmitida - (Medido en Vatio) - La potencia transmitida es la cantidad de energía que se transfiere desde su lugar de generación a un lugar donde se aplica para realizar un trabajo útil.
Pérdidas de línea - (Medido en Vatio) - Las pérdidas de línea se definen como las pérdidas totales que ocurren en una línea de CA subterránea cuando está en uso.
Voltaje Máximo Subterráneo AC - (Medido en Voltio) - La tensión máxima de CA subterránea se define como la amplitud máxima de la tensión de CA suministrada a la línea o al cable.
Diferencia de fase - (Medido en Radián) - La diferencia de fase se define como la diferencia entre el fasor de potencia aparente y real (en grados) o entre el voltaje y la corriente en un circuito de CA.
Resistencia Subterránea AC - (Medido en Ohm) - La resistencia AC subterránea se define como la propiedad del cable o línea que se opone al flujo de corriente a través de él.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Pérdidas de línea: 2.67 Vatio --> 2.67 Vatio No se requiere conversión
Voltaje Máximo Subterráneo AC: 230 Voltio --> 230 Voltio No se requiere conversión
Diferencia de fase: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
Resistencia Subterránea AC: 5 Ohm --> 5 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P = sqrt(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*R)) --> sqrt(2.67*(230^2)*(cos(0.5235987755982)^2)/(4*5))
Evaluar ... ...
P = 72.777829728565
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
72.777829728565 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
72.777829728565 72.77783 Vatio <-- Potencia transmitida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

Potencia y factor de potencia Calculadoras

Potencia transmitida usando volumen de material conductor (1 fase 3 hilos EE. UU.)
​ LaTeX ​ Vamos Potencia transmitida = sqrt(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*(Voltaje Máximo Subterráneo AC*cos(Diferencia de fase))^2/(10*Resistividad*(Longitud del cable de CA subterráneo)^2))
Factor de potencia usando volumen de material conductor (1 fase 3 hilos EE. UU.)
​ LaTeX ​ Vamos Factor de potencia = sqrt(10*Resistividad*((Potencia transmitida*Longitud del cable de CA subterráneo)^2)/(Pérdidas de línea*Volumen de conductor*((Voltaje Máximo Subterráneo AC)^2)))
Factor de potencia usando corriente de carga (1 fase 3 hilos EE. UU.)
​ LaTeX ​ Vamos Factor de potencia = sqrt(2)*Potencia transmitida/(Voltaje Máximo Subterráneo AC*CA subterránea actual)
Ángulo de factor de potencia para sistema monofásico de 3 hilos
​ LaTeX ​ Vamos Diferencia de fase = acos(Potencia transmitida/(2*Voltaje Subterráneo CA*CA subterránea actual))

Energía transmitida usando pérdidas de línea (1 fase 3 hilos EE. UU.) Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Potencia transmitida = sqrt(Pérdidas de línea*(Voltaje Máximo Subterráneo AC^2)*(cos(Diferencia de fase)^2)/(4*Resistencia Subterránea AC))
P = sqrt(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*R))

¿Cuáles son las diferentes etapas de la transmisión de energía?

Hay tres etapas de suministro de energía eléctrica; generación, transmisión y distribución. Cada una de estas etapas involucra distintos procesos de producción, actividades laborales y peligros. La mayor parte de la electricidad se genera entre 13.200 y 24.000 voltios.

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