Puissance transmise en utilisant le volume du matériau conducteur (DC 3 fils) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance transmise = Courant continu de tension maximale*sqrt(2*Zone de câble CC aérien*Pertes en ligne*Volume de conducteur/((2.5)*(Longueur du fil CC^2)*Résistivité))
P = Vm*sqrt(2*A*Ploss*V/((2.5)*(L^2)*ρ))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 7 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Puissance transmise - (Mesuré en Watt) - La puissance transmise est définie comme le produit du phaseur de courant et de tension dans une ligne continue aérienne à l'extrémité de réception.
Courant continu de tension maximale - (Mesuré en Volt) - La surcharge de tension maximale CC est définie comme l'amplitude de crête de la tension CA fournie à la ligne ou au fil.
Zone de câble CC aérien - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du fil CC aérien est définie comme la section transversale du fil d'un système d'alimentation CC aérien.
Pertes en ligne - (Mesuré en Watt) - Les pertes de ligne sont définies comme les pertes totales se produisant dans une ligne CC aérienne lors de son utilisation.
Volume de conducteur - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume du conducteur est le volume total du matériau utilisé pour fabriquer le conducteur d'une ligne aérienne à courant continu.
Longueur du fil CC - (Mesuré en Mètre) - La longueur du fil CC est la longueur totale du fil d'une extrémité à l'autre.
Résistivité - (Mesuré en ohmmètre) - Résistivité, résistance électrique d'un conducteur de section transversale unitaire et de longueur unitaire.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant continu de tension maximale: 60.26 Volt --> 60.26 Volt Aucune conversion requise
Zone de câble CC aérien: 0.65 Mètre carré --> 0.65 Mètre carré Aucune conversion requise
Pertes en ligne: 0.74 Watt --> 0.74 Watt Aucune conversion requise
Volume de conducteur: 26 Mètre cube --> 26 Mètre cube Aucune conversion requise
Longueur du fil CC: 12.7 Mètre --> 12.7 Mètre Aucune conversion requise
Résistivité: 1.7E-05 ohmmètre --> 1.7E-05 ohmmètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P = Vm*sqrt(2*A*Ploss*V/((2.5)*(L^2)*ρ)) --> 60.26*sqrt(2*0.65*0.74*26/((2.5)*(12.7^2)*1.7E-05))
Évaluer ... ...
P = 3640.03157887071
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3640.03157887071 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3640.03157887071 3640.032 Watt <-- Puissance transmise
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
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Puissance et facteur de puissance Calculatrices

Puissance transmise en utilisant le volume du matériau conducteur (DC 3 fils)
​ LaTeX ​ Aller Puissance transmise = Courant continu de tension maximale*sqrt(2*Zone de câble CC aérien*Pertes en ligne*Volume de conducteur/((2.5)*(Longueur du fil CC^2)*Résistivité))
Puissance transmise en utilisant les pertes de ligne (CC 3 fils)
​ LaTeX ​ Aller Puissance transmise = Courant continu de tension maximale*sqrt(2*Zone de câble CC aérien*Pertes en ligne/(Longueur du fil CC*Résistivité))
Puissance transmise en utilisant le courant de charge (CC 3 fils)
​ LaTeX ​ Aller Puissance transmise = 2*Surcharge de courant CC*Courant continu de tension maximale
Puissance transmise par phase (CC 3 fils)
​ LaTeX ​ Aller Puissance transmise par phase = Puissance transmise*(0.5)

Puissance transmise en utilisant le volume du matériau conducteur (DC 3 fils) Formule

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Puissance transmise = Courant continu de tension maximale*sqrt(2*Zone de câble CC aérien*Pertes en ligne*Volume de conducteur/((2.5)*(Longueur du fil CC^2)*Résistivité))
P = Vm*sqrt(2*A*Ploss*V/((2.5)*(L^2)*ρ))

Qu'est-ce qu'un système CC à 3 fils?

Il s'agit essentiellement d'une combinaison de deux systèmes CC unipolaires connectés en série. Il se compose de trois conducteurs, de deux conducteurs externes (l'un est positif et l'autre est négatif) et d'un conducteur central qui agit comme neutre.

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