Tensão máxima usando a área da seção X (3 fases trifásicas US) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão máxima = (Potência transmitida/cos(Theta))*sqrt(2*Resistividade*Comprimento do fio DC/(Perdas de Linha*Área do fio dc subterrâneo))
Vm = (P/cos(θ))*sqrt(2*ρ*l/(Pline*A))
Esta fórmula usa 2 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)
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Tensão máxima - (Medido em Volt) - Voltagem máxima a mais alta tensão nominal para dispositivos elétricos.
Potência transmitida - (Medido em Watt) - Potência Transmitida é a quantidade de energia que é transferida de seu local de geração para um local onde é aplicada para realizar um trabalho útil.
Theta - (Medido em Radiano) - Teta é um ângulo que pode ser definido como a figura formada por dois raios que se encontram em um ponto final comum.
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 DC - (Medido em Metro) - Comprimento do fio DC é a medida ou extensão de algo de ponta a ponta.
Perdas de Linha - (Medido em Watt) - As Perdas de Linha são definidas como as perdas que são produzidas na linha.
Área do fio dc subterrâneo - (Medido em Metro quadrado) - A área do fio CC subterrâneo é a quantidade de espaço bidimensional ocupado por um objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Potência transmitida: 300 Watt --> 300 Watt Nenhuma conversão necessária
Theta: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Resistividade: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nenhuma conversão necessária
Comprimento do fio DC: 3.2 Metro --> 3.2 Metro Nenhuma conversão necessária
Perdas de Linha: 0.6 Watt --> 0.6 Watt Nenhuma conversão necessária
Área do fio dc subterrâneo: 0.32 Metro quadrado --> 0.32 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vm = (P/cos(θ))*sqrt(2*ρ*l/(Pline*A)) --> (300/cos(0.5235987755982))*sqrt(2*1.7E-05*3.2/(0.6*0.32))
Avaliando ... ...
Vm = 8.24621125123532
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
8.24621125123532 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
8.24621125123532 8.246211 Volt <-- Tensão máxima
(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 Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath verificou esta calculadora e mais 1200+ calculadoras!

Corrente e Tensão Calculadoras

Tensão máxima usando a área da seção X (DC de três fios EUA)
​ LaTeX ​ Vai Tensão máxima = sqrt(2*(Potência transmitida^2)*Resistividade*Comprimento do fio DC/(Perdas de Linha*Área do fio dc subterrâneo))
Tensão máxima usando o volume de material condutor (DC Three-Wire US)
​ LaTeX ​ Vai Tensão máxima = sqrt(5*Resistividade*(Potência transmitida*Comprimento do fio DC)^2/(Perdas de Linha*Volume do condutor))
Tensão Máxima usando Perdas de Linha (DC Três Fios EUA)
​ LaTeX ​ Vai Tensão máxima = sqrt(2*(Potência transmitida^2)*DC subterrâneo da resistência/(Perdas de Linha))
Corrente de Carga usando Perdas de Linha (DC Three-Wire US)
​ LaTeX ​ Vai DC subterrâneo atual = sqrt(Perdas de Linha/(2*DC subterrâneo da resistência))

Tensão máxima usando a área da seção X (3 fases trifásicas US) Fórmula

​LaTeX ​Vai
Tensão máxima = (Potência transmitida/cos(Theta))*sqrt(2*Resistividade*Comprimento do fio DC/(Perdas de Linha*Área do fio dc subterrâneo))
Vm = (P/cos(θ))*sqrt(2*ρ*l/(Pline*A))

Por que usamos 3 fases 3 fios?

A função do fio neutro no sistema trifásico de 3 fios é servir como fio de retorno para o sistema de alimentação doméstico geral. O neutro é emparelhado com cada uma das cargas monofásicas.

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