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Resistività, resistenza elettrica di un conduttore di area della sezione trasversale dell'unità e lunghezza dell'unità. Controlla FAQs
ρ=2A(Vm2)Ploss((cos(Φ))2)(2+2)L(P2)
ρ - Resistività?A - Area del cavo AC aereo?Vm - Massima tensione AC in testa?Ploss - Perdite di linea?Φ - Differenza di fase?L - Lunghezza del cavo AC aereo?P - Potenza trasmessa?

Esempio di Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) con Valori.

Ecco come appare l'equazione Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) con unità.

Ecco come appare l'equazione Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase).

0.0013Edit=20.79Edit(62Edit2)8.23Edit((cos(30Edit))2)(2+2)10.63Edit(890Edit2)
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HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Elettrico » Category Sistema di alimentazione » fx Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)

Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)?

Primo passo Considera la formula
ρ=2A(Vm2)Ploss((cos(Φ))2)(2+2)L(P2)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
ρ=20.79(62V2)8.23W((cos(30°))2)(2+2)10.63m(890W2)
Passo successivo Converti unità
ρ=20.79(62V2)8.23W((cos(0.5236rad))2)(2+2)10.63m(890W2)
Passo successivo Preparati a valutare
ρ=20.79(622)8.23((cos(0.5236))2)(2+2)10.63(8902)
Passo successivo Valutare
ρ=0.00130406008936304Ω*m
Ultimo passo Risposta arrotondata
ρ=0.0013Ω*m

Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Resistività
Resistività, resistenza elettrica di un conduttore di area della sezione trasversale dell'unità e lunghezza dell'unità.
Simbolo: ρ
Misurazione: Resistività elettricaUnità: Ω*m
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Area del cavo AC aereo
L'area del cavo AC ambientale è definita come l'area della sezione trasversale del cavo di un sistema di alimentazione AC.
Simbolo: A
Misurazione: La zonaUnità:
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Massima tensione AC in testa
Maximum Voltage Overhead AC è definito come l'ampiezza di picco della tensione AC fornita alla linea o al filo.
Simbolo: Vm
Misurazione: Potenziale elettricoUnità: V
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Perdite di linea
Le perdite di linea sono definite come le perdite totali che si verificano in una linea AC aerea quando è in uso.
Simbolo: Ploss
Misurazione: PotenzaUnità: W
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Differenza di fase
La differenza di fase è definita come la differenza tra il fasore di potenza apparente e reale (in gradi) o tra tensione e corrente in un circuito CA.
Simbolo: Φ
Misurazione: AngoloUnità: °
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Lunghezza del cavo AC aereo
La lunghezza del cavo AC ambientale è la lunghezza totale del cavo da un'estremità all'altra.
Simbolo: L
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Potenza trasmessa
La potenza trasmessa è definita come il prodotto del fasore di corrente e di tensione in una linea CA aerea all'estremità ricevente.
Simbolo: P
Misurazione: PotenzaUnità: W
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
cos
Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo.
Sintassi: cos(Angle)
sqrt
Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.
Sintassi: sqrt(Number)

Altre formule per trovare Resistività

​va Resistività utilizzando il volume del materiale conduttore (sistema operativo a tre fili bifase)
ρ=VPloss(Vm(cos(Φ)))2((2+1)PL)2
​va Resistività utilizzando le perdite di linea (sistema operativo a due fasi a tre fili)
ρ=2PlossA(Vmcos(Φ))2(2+2)(P)2L

Altre formule nella categoria Resistenza e resistività

​va Resistenza (sistema operativo a tre fili bifase)
R=ρLA
​va Resistenza utilizzando le perdite di linea (sistema operativo a tre fili bifase)
R=Ploss(2+2)(I)2

Come valutare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)?

Il valutatore Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) utilizza Resistivity = (2*Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa^2)*Perdite di linea*((cos(Differenza di fase))^2))/((2+sqrt(2))*Lunghezza del cavo AC aereo*(Potenza trasmessa^2)) per valutare Resistività, La formula della resistività utilizzando l'area della sezione X (OS a due fasi a tre fili) è definita come una proprietà caratteristica di ciascun materiale, la resistività è utile per confrontare vari materiali sulla base della loro capacità di condurre correnti elettriche. L'alta resistività indica cattivi conduttori. Resistività è indicato dal simbolo ρ.

Come valutare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase), inserisci Area del cavo AC aereo (A), Massima tensione AC in testa (Vm), Perdite di linea (Ploss), Differenza di fase (Φ), Lunghezza del cavo AC aereo (L) & Potenza trasmessa (P) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)

Qual è la formula per trovare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)?
La formula di Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) è espressa come Resistivity = (2*Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa^2)*Perdite di linea*((cos(Differenza di fase))^2))/((2+sqrt(2))*Lunghezza del cavo AC aereo*(Potenza trasmessa^2)). Ecco un esempio: 0.001304 = (2*0.79*(62^2)*8.23*((cos(0.5235987755982))^2))/((2+sqrt(2))*10.63*(890^2)).
Come calcolare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)?
Con Area del cavo AC aereo (A), Massima tensione AC in testa (Vm), Perdite di linea (Ploss), Differenza di fase (Φ), Lunghezza del cavo AC aereo (L) & Potenza trasmessa (P) possiamo trovare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) utilizzando la formula - Resistivity = (2*Area del cavo AC aereo*(Massima tensione AC in testa^2)*Perdite di linea*((cos(Differenza di fase))^2))/((2+sqrt(2))*Lunghezza del cavo AC aereo*(Potenza trasmessa^2)). Questa formula utilizza anche le funzioni Coseno (cos), Radice quadrata (sqrt).
Quali sono gli altri modi per calcolare Resistività?
Ecco i diversi modi per calcolare Resistività-
  • Resistivity=Volume of Conductor*Line Losses*(Maximum Voltage Overhead AC*(cos(Phase Difference)))^2/(((sqrt(2)+1)*Power Transmitted*Length of Overhead AC Wire)^2)OpenImg
  • Resistivity=2*Line Losses*Area of Overhead AC Wire*(Maximum Voltage Overhead AC*cos(Phase Difference))^2/((2+sqrt(2))*(Power Transmitted)^2*Length of Overhead AC Wire)OpenImg
  • Resistivity=Resistance Overhead AC*Area of Overhead AC Wire*sqrt(2)/(Length of Overhead AC Wire)OpenImg
Il Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) può essere negativo?
SÌ, Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase), misurato in Resistività elettrica Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase)?
Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase) viene solitamente misurato utilizzando Ohm Metro[Ω*m] per Resistività elettrica. Ohm Centimetro[Ω*m], Ohm Pollice[Ω*m], Microhm Centimetro[Ω*m] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Resistività utilizzando l'area della sezione X (sistema operativo a tre fili bifase).
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