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Aquecimento Dielétrico
Fornalha de aquecimento
✖
A tensão é a pressão da fonte de energia de um circuito elétrico que empurra elétrons carregados (corrente) através de um circuito condutor, permitindo que eles façam um trabalho como acender uma luz.
ⓘ
Tensão [V]
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Planck Voltage
Volt
+10%
-10%
✖
A reatância capacitiva é a medida da oposição à corrente alternada pelo capacitor.
ⓘ
Reatância Capacitiva [X
c
]
Quilohm
Megohm
Microhm
Miliohm
Ohm
Volt por Ampere
+10%
-10%
✖
A diferença de fase é o intervalo de tempo pelo qual uma onda avança ou se atrasa em relação a outra onda.
ⓘ
Diferença de Fase [Φ]
Ciclo
Grau
Minuto
Radiano
Revolução
Segundo
+10%
-10%
✖
Perda de energia é a quantidade de energia perdida durante o aquecimento.
ⓘ
Perda dielétrica [P
l
]
Potência de freio (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (th)/hora
Erg/Segundo
Femtowatt
Cavalo-vapor
Joule por segundo
Quilojoule por minuto
Quilojoule por segundo
Quilovolt Ampere
Quilowatt
Microwatt
Miliwatt
Pferdestarke
Picowatt
Volt Ampere
Volt Ampere Reativo
Watt
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Perda dielétrica Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Perda de energia
=
Tensão
^2/(2*
Reatância Capacitiva
)*
sin
(2*
Diferença de Fase
)
P
l
=
V
^2/(2*
X
c
)*
sin
(2*
Φ
)
Esta fórmula usa
1
Funções
,
4
Variáveis
Funções usadas
sin
- Seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
Variáveis Usadas
Perda de energia
-
(Medido em Watt)
- Perda de energia é a quantidade de energia perdida durante o aquecimento.
Tensão
-
(Medido em Volt)
- A tensão é a pressão da fonte de energia de um circuito elétrico que empurra elétrons carregados (corrente) através de um circuito condutor, permitindo que eles façam um trabalho como acender uma luz.
Reatância Capacitiva
-
(Medido em Ohm)
- A reatância capacitiva é a medida da oposição à corrente alternada pelo capacitor.
Diferença de Fase
-
(Medido em Radiano)
- A diferença de fase é o intervalo de tempo pelo qual uma onda avança ou se atrasa em relação a outra onda.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão:
200 Volt --> 200 Volt Nenhuma conversão necessária
Reatância Capacitiva:
380 Ohm --> 380 Ohm Nenhuma conversão necessária
Diferença de Fase:
60 Grau --> 1.0471975511964 Radiano
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
P
l
= V^2/(2*X
c
)*sin(2*Φ) -->
200^2/(2*380)*
sin
(2*1.0471975511964)
Avaliando ... ...
P
l
= 45.5802844097177
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
45.5802844097177 Watt -->45.5802844097177 Volt Ampere
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
45.5802844097177
≈
45.58028 Volt Ampere
<--
Perda de energia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Aquecimento Dielétrico
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Perda dielétrica
Créditos
Criado por
nisarg
Instituto Indiano de Tecnologia, Roorlee
(IITR)
,
Roorkee
nisarg criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Parminder Singh
Universidade de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
<
Aquecimento Dielétrico Calculadoras
Densidade de perda de energia
LaTeX
Vai
Densidade de potência
=
Frequência
*
Permissividade Relativa Complexa
*8.85418782*10^-12*
Força do campo elétrico
^2
Perda dielétrica
LaTeX
Vai
Perda de energia
=
Tensão
^2/(2*
Reatância Capacitiva
)*
sin
(2*
Diferença de Fase
)
Resistência Líquida
LaTeX
Vai
Resistência
=
Reatância Capacitiva
/
Perda Tangente
Perda Tangente
LaTeX
Vai
Perda Tangente
=
Reatância Capacitiva
/
Resistência
Ver mais >>
Perda dielétrica Fórmula
LaTeX
Vai
Perda de energia
=
Tensão
^2/(2*
Reatância Capacitiva
)*
sin
(2*
Diferença de Fase
)
P
l
=
V
^2/(2*
X
c
)*
sin
(2*
Φ
)
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