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Constant Overhead AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems. Überprüfen Sie FAQs
K=32ρ(ILcos(Φ))2Ploss
K - Konstante Overhead-Wechselstrom?ρ - Widerstand?I - Aktueller Overhead AC?L - Länge des AC-Oberleitungskabels?Φ - Phasendifferenz?Ploss - Leitungsverluste?

Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) aus:.

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Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
K=32ρ(ILcos(Φ))2Ploss
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
K=321.7E-5Ω*m(6.9A10.63mcos(30°))28.23W
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
K=321.7E-5Ω*m(6.9A10.63mcos(0.5236rad))28.23W
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
K=321.7E-5(6.910.63cos(0.5236))28.23
Nächster Schritt Auswerten
K=0.266701242147266
Letzter Schritt Rundungsantwort
K=0.2667

Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Konstante Overhead-Wechselstrom
Constant Overhead AC ist definiert als die Konstante der Leitung eines Overhead-Versorgungssystems.
Symbol: K
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Widerstand
Widerstand, elektrischer Widerstand eines Leiters mit Einheitsquerschnittsfläche und Einheitslänge.
Symbol: ρ
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω*m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Aktueller Overhead AC
Current Overhead AC ist definiert als der Strom, der durch die AC-Freileitung fließt.
Symbol: I
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Länge des AC-Oberleitungskabels
Die Länge des Freileitungskabels ist die Gesamtlänge des Kabels von einem Ende zum anderen Ende.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Phasendifferenz
Die Phasendifferenz ist definiert als die Differenz zwischen dem Zeiger der Schein- und Wirkleistung (in Grad) oder zwischen Spannung und Strom in einem Wechselstromkreis.
Symbol: Φ
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Leitungsverluste
Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer Overhead-Wechselstromleitung auftreten, wenn sie in Betrieb ist.
Symbol: Ploss
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)

Andere Formeln zum Finden von Konstante Overhead-Wechselstrom

​ge Konstant (einphasiges Dreidraht-Betriebssystem)
K=4(P2)ρLPloss(Vac2)
​ge Konstante Verwendung von Leitungsverlusten (Einphasen-Dreileiter-OS)
K=4ρ(PL)2Ploss(Vm)2
​ge Konstantes Verbrauchsvolumen des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS)
K=V(cos(Φ))20.625

Andere Formeln in der Kategorie Drahtparameter

​ge Bereich des X-Abschnitts (einphasiges Dreidraht-Betriebssystem)
A=(P2)ρL((cos(Φ))2)Ploss(Vm2)
​ge Leitungsverluste (einphasiges Dreileiter-Betriebssystem)
Ploss=(2)((I)2)R
​ge Volumen des Leitermaterials (Einphasen-Dreileiter-OS)
V=(2.5)AL
​ge Länge des Drahtes unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (einphasiges Dreidraht-Betriebssystem)
L=A(Vm2)Ploss(cos(Φ))2ρ(P2)

Wie wird Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) ausgewertet?

Der Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)-Evaluator verwendet Constant Overhead AC = 32*Widerstand*(Aktueller Overhead AC*Länge des AC-Oberleitungskabels*cos(Phasendifferenz))^2/Leitungsverluste, um Konstante Overhead-Wechselstrom, Die Formel für die Konstante unter Verwendung des Laststroms (einphasiges dreiadriges OS) ist als die Gesamtkonstante eines einphasigen dreiadrigen Freileitungssystems definiert. es wird vertreten durch K auszuwerten. Konstante Overhead-Wechselstrom wird durch das Symbol K gekennzeichnet.

Wie wird Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) zu verwenden, geben Sie Widerstand (ρ), Aktueller Overhead AC (I), Länge des AC-Oberleitungskabels (L), Phasendifferenz (Φ) & Leitungsverluste (Ploss) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)

Wie lautet die Formel zum Finden von Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)?
Die Formel von Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) wird als Constant Overhead AC = 32*Widerstand*(Aktueller Overhead AC*Länge des AC-Oberleitungskabels*cos(Phasendifferenz))^2/Leitungsverluste ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.266701 = 32*1.7E-05*(6.9*10.63*cos(0.5235987755982))^2/8.23.
Wie berechnet man Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem)?
Mit Widerstand (ρ), Aktueller Overhead AC (I), Länge des AC-Oberleitungskabels (L), Phasendifferenz (Φ) & Leitungsverluste (Ploss) können wir Konstanter Laststrom (Einphasen-Dreileiter-Betriebssystem) mithilfe der Formel - Constant Overhead AC = 32*Widerstand*(Aktueller Overhead AC*Länge des AC-Oberleitungskabels*cos(Phasendifferenz))^2/Leitungsverluste finden. Diese Formel verwendet auch Kosinus Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Konstante Overhead-Wechselstrom?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Konstante Overhead-Wechselstrom-
  • Constant Overhead AC=(4*(Power Transmitted^2)*Resistivity*Length of Overhead AC Wire)/(Line Losses*(Voltage Overhead AC^2))OpenImg
  • Constant Overhead AC=(4*Resistivity*(Power Transmitted*Length of Overhead AC Wire)^2)/(Line Losses*(Maximum Voltage Overhead AC)^2)OpenImg
  • Constant Overhead AC=Volume of Conductor*(cos(Phase Difference))^2/(0.625)OpenImg
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