Área da seção X (sistema operacional monofásico de dois fios) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área do fio AC aéreo = (4*(Potência transmitida^2)*Resistividade*Comprimento do fio AC aéreo)/(((cos(Diferença de Fase))^2)*Perdas de Linha*(Voltagem CA de Sobrecarga^2))
A = (4*(P^2)*ρ*L)/(((cos(Φ))^2)*Ploss*(Vac^2))
Esta fórmula usa 1 Funções, 7 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Área do fio AC aéreo - (Medido em Metro quadrado) - A área do fio CA aéreo é definida como a área da seção transversal do fio de um sistema de alimentação CA.
Potência transmitida - (Medido em Watt) - A potência transmitida é definida como o produto do fasor de corrente e tensão em uma linha aérea CA na extremidade receptora.
Resistividade - (Medido em Ohm Metro) - Resistividade, resistência elétrica de um condutor de área de seção transversal da unidade e comprimento da unidade.
Comprimento do fio AC aéreo - (Medido em Metro) - Comprimento do fio AC aéreo é o comprimento total do fio de uma extremidade à outra.
Diferença de Fase - (Medido em Radiano) - A diferença de fase é definida como a diferença entre o fasor da potência aparente e real (em graus) ou entre a tensão e a corrente em um circuito CA.
Perdas de Linha - (Medido em Watt) - As Perdas de Linha são definidas como as perdas totais que ocorrem em uma linha aérea CA quando em uso.
Voltagem CA de Sobrecarga - (Medido em Volt) - Tensão Overhead AC é definida como a quantidade de trabalho ou força necessária para iniciar a condução de corrente dentro de uma linha.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Potência transmitida: 890 Watt --> 890 Watt Nenhuma conversão necessária
Resistividade: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nenhuma conversão necessária
Comprimento do fio AC aéreo: 10.63 Metro --> 10.63 Metro Nenhuma conversão necessária
Diferença de Fase: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Perdas de Linha: 8.23 Watt --> 8.23 Watt Nenhuma conversão necessária
Voltagem CA de Sobrecarga: 180 Volt --> 180 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
A = (4*(P^2)*ρ*L)/(((cos(Φ))^2)*Ploss*(Vac^2)) --> (4*(890^2)*1.7E-05*10.63)/(((cos(0.5235987755982))^2)*8.23*(180^2))
Avaliando ... ...
A = 0.00286296528309057
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00286296528309057 Metro quadrado --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.00286296528309057 0.002863 Metro quadrado <-- Área do fio AC aéreo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod criou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

Parâmetros do fio Calculadoras

Área da seção X (sistema operacional monofásico de dois fios)
​ LaTeX ​ Vai Área do fio AC aéreo = (4*(Potência transmitida^2)*Resistividade*Comprimento do fio AC aéreo)/(((cos(Diferença de Fase))^2)*Perdas de Linha*(Voltagem CA de Sobrecarga^2))
Constante (sistema operacional monofásico de dois fios)
​ LaTeX ​ Vai CA de sobrecarga constante = (4*(Potência transmitida^2)*Resistividade*Comprimento do fio AC aéreo)/(Perdas de Linha*(Voltagem CA de Sobrecarga^2))
Perdas de linha (sistema operacional monofásico de dois fios)
​ LaTeX ​ Vai Perdas de Linha = (2)*((AC de sobrecarga atual)^2)*AC de sobrecarga de resistência
Volume de material do condutor (sistema operacional monofásico de dois fios)
​ LaTeX ​ Vai Volume do condutor = 2*Área do fio AC aéreo*Comprimento do fio AC aéreo

Área da seção X (sistema operacional monofásico de dois fios) Fórmula

​LaTeX ​Vai
Área do fio AC aéreo = (4*(Potência transmitida^2)*Resistividade*Comprimento do fio AC aéreo)/(((cos(Diferença de Fase))^2)*Perdas de Linha*(Voltagem CA de Sobrecarga^2))
A = (4*(P^2)*ρ*L)/(((cos(Φ))^2)*Ploss*(Vac^2))

Qual é o valor da tensão máxima e do volume do material condutor neste sistema?

O volume do material condutor necessário neste sistema é 2 / cos

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