Vermogen verzonden met behulp van lijnverliezen (1 fase 3 draad VS) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Overgedragen vermogen = sqrt(Lijnverliezen*(Maximale spanning ondergronds AC^2)*(cos(Fase verschil)^2)/(4*Weerstand Ondergrondse AC))
P = sqrt(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*R))
Deze formule gebruikt 2 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde die aan de hoek grenst tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Overgedragen vermogen - (Gemeten in Watt) - Overgedragen vermogen is de hoeveelheid vermogen die wordt overgebracht van de plaats van opwekking naar een locatie waar het wordt toegepast om nuttig werk uit te voeren.
Lijnverliezen - (Gemeten in Watt) - Lijnverliezen wordt gedefinieerd als de totale verliezen die optreden in een ondergrondse AC-lijn wanneer deze in gebruik is.
Maximale spanning ondergronds AC - (Gemeten in Volt) - Maximale spanning ondergronds AC wordt gedefinieerd als de piekamplitude van de AC-spanning die aan de lijn of draad wordt geleverd.
Fase verschil - (Gemeten in radiaal) - Faseverschil wordt gedefinieerd als het verschil tussen de fasor van schijnbaar en echt vermogen (in graden) of tussen spanning en stroom in een wisselstroomcircuit.
Weerstand Ondergrondse AC - (Gemeten in Ohm) - Weerstand Ondergrondse AC wordt gedefinieerd als de eigenschap van de draad of lijn die de stroom erdoorheen tegenwerkt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Lijnverliezen: 2.67 Watt --> 2.67 Watt Geen conversie vereist
Maximale spanning ondergronds AC: 230 Volt --> 230 Volt Geen conversie vereist
Fase verschil: 30 Graad --> 0.5235987755982 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Weerstand Ondergrondse AC: 5 Ohm --> 5 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
P = sqrt(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*R)) --> sqrt(2.67*(230^2)*(cos(0.5235987755982)^2)/(4*5))
Evalueren ... ...
P = 72.777829728565
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
72.777829728565 Watt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
72.777829728565 72.77783 Watt <-- Overgedragen vermogen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1200+ rekenmachines!

Macht en machtsfactor Rekenmachines

Uitgezonden vermogen met behulp van het volume van het geleidermateriaal (1 fase 3 draad US)
​ LaTeX ​ Gaan Overgedragen vermogen = sqrt(Lijnverliezen*Volume van leider:*(Maximale spanning ondergronds AC*cos(Fase verschil))^2/(10*Resistiviteit*(Lengte van ondergrondse AC-draad)^2))
Vermogensfactor met behulp van het volume van het geleidermateriaal (1 fase 3 draad US)
​ LaTeX ​ Gaan Vermogensfactor = sqrt(10*Resistiviteit*((Overgedragen vermogen*Lengte van ondergrondse AC-draad)^2)/(Lijnverliezen*Volume van leider:*((Maximale spanning ondergronds AC)^2)))
Arbeidsfactor met belastingsstroom (1 fase 3 draad US)
​ LaTeX ​ Gaan Vermogensfactor = sqrt(2)*Overgedragen vermogen/(Maximale spanning ondergronds AC*Huidige ondergrondse AC)
Power Factor-hoek voor eenfasig 3-draadssysteem
​ LaTeX ​ Gaan Fase verschil = acos(Overgedragen vermogen/(2*Spanning Ondergrondse AC*Huidige ondergrondse AC))

Vermogen verzonden met behulp van lijnverliezen (1 fase 3 draad VS) Formule

​LaTeX ​Gaan
Overgedragen vermogen = sqrt(Lijnverliezen*(Maximale spanning ondergronds AC^2)*(cos(Fase verschil)^2)/(4*Weerstand Ondergrondse AC))
P = sqrt(Ploss*(Vm^2)*(cos(Φ)^2)/(4*R))

Wat zijn de verschillende stadia van krachtoverbrenging?

Er zijn drie stadia van elektrische stroomtoevoer; generatie, transmissie en distributie. Elk van deze fasen omvat verschillende productieprocessen, werkactiviteiten en gevaren. De meeste elektriciteit wordt opgewekt met 13.200 tot 24.000 volt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!