Einfallender Strom mit Impedanz-1 (Line PL) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ereignisstrom = Vorfallspannung/Impedanz der Primärwicklung
Ii = Vi/Z1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Ereignisstrom - (Gemessen in Ampere) - Einfallender Strom ist die Stromwelle, die sich während eines Übergangszustands vom sendenden zum empfangenden Ende der Übertragungsleitung bewegt.
Vorfallspannung - (Gemessen in Volt) - Die Einfallsspannung auf der Übertragungsleitung ist gleich der Hälfte der Generatorspannung.
Impedanz der Primärwicklung - (Gemessen in Ohm) - Die Impedanz der Primärwicklung ist die Summe aus Primärwiderstand und Reaktanz.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vorfallspannung: 6 Volt --> 6 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Impedanz der Primärwicklung: 18 Ohm --> 18 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ii = Vi/Z1 --> 6/18
Auswerten ... ...
Ii = 0.333333333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.333333333333333 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.333333333333333 0.333333 Ampere <-- Ereignisstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

21 Linie mit parallelen Lasten Taschenrechner

Übertragene Spannung unter Verwendung der Vorfallspannung (Leitung PL)
​ Gehen Übertragene Spannung = (2*Vorfallspannung)/(Impedanz der Primärwicklung*((1/Impedanz der Primärwicklung)+(1/Impedanz der Sekundärwicklung)+(1/Impedanz der Tertiärwicklung)))
Einfallende Spannung mit übertragener Spannung (Leitung PL)
​ Gehen Vorfallspannung = (Übertragene Spannung*Impedanz der Primärwicklung/2)*((1/Impedanz der Primärwicklung)+(1/Impedanz der Sekundärwicklung)+(1/Impedanz der Tertiärwicklung))
Reflektierter Stromkoeffizient (Leitung PL)
​ Gehen Reflexionskoeffizient des Stroms = ((-2/Impedanz der Primärwicklung)/((1/Impedanz der Primärwicklung)+(1/Impedanz der Sekundärwicklung)+(1/Impedanz der Tertiärwicklung)))+1
Übertragener Spannungskoeffizient (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient der Spannung = (2/Impedanz der Primärwicklung)/((1/Impedanz der Primärwicklung)+(1/Impedanz der Sekundärwicklung)+(1/Impedanz der Tertiärwicklung))
Übertragene Spannung unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-2 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragene Spannung = Übertragungskoeffizient des Stroms*Vorfallspannung*Impedanz der Sekundärwicklung/(Impedanz der Primärwicklung)
Einfallende Spannung unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)
​ Gehen Vorfallspannung = Übertragene Spannung*Impedanz der Primärwicklung/(Impedanz der Tertiärwicklung*Übertragungskoeffizient des Stroms)
Übertragene Spannung unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragene Spannung = Übertragungskoeffizient des Stroms*Vorfallspannung*Impedanz der Tertiärwicklung/Impedanz der Primärwicklung
Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-2 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient der Spannung = Übertragungskoeffizient des Stroms*Impedanz der Sekundärwicklung/Impedanz der Primärwicklung
Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient der Spannung = Übertragungskoeffizient des Stroms*Impedanz der Tertiärwicklung/Impedanz der Primärwicklung
Einfallender Strom mit übertragenem Strom-3 und 2 (Leitung PL)
​ Gehen Ereignisstrom = Reflektierter Strom-Übertragener Strom-Übertragener Strom
Reflektierter Strom mit übertragenem Strom-3 und 2 (Line PL)
​ Gehen Reflektierter Strom = Ereignisstrom-Übertragener Strom-Übertragener Strom
Reflektierte Spannung mit Impedanz-1 (Line PL)
​ Gehen Reflektierte Spannung = Reflektierter Strom*Impedanz der Primärwicklung*(-1)
Reflektierter Strom mit Impedanz-1 (Line PL)
​ Gehen Reflektierter Strom = (-1)*Reflektierte Spannung/Impedanz der Primärwicklung
Übertragene Spannung unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)
​ Gehen Übertragene Spannung = Übertragungskoeffizient der Spannung*Vorfallspannung
Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung der übertragenen Spannung (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient der Spannung = Übertragene Spannung/Vorfallspannung
Übertragene Spannung mit übertragenem Strom-2 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragene Spannung = Übertragener Strom*Impedanz der Sekundärwicklung
Übertragene Spannung unter Verwendung von übertragenem Strom-3 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragene Spannung = Übertragener Strom*Impedanz der Tertiärwicklung
Einfallender Strom unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-2 (Leitung PL)
​ Gehen Ereignisstrom = Übertragener Strom/Übertragungskoeffizient des Stroms
Einfallender Strom unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)
​ Gehen Ereignisstrom = Übertragener Strom/Übertragungskoeffizient des Stroms
Einfallende Spannung mit Impedanz-1 (Leitung PL)
​ Gehen Vorfallspannung = Ereignisstrom*Impedanz der Primärwicklung
Einfallender Strom mit Impedanz-1 (Line PL)
​ Gehen Ereignisstrom = Vorfallspannung/Impedanz der Primärwicklung

Einfallender Strom mit Impedanz-1 (Line PL) Formel

Ereignisstrom = Vorfallspannung/Impedanz der Primärwicklung
Ii = Vi/Z1

Was ist Impedanz-1?

Die Impedanz 1 ist ein Maß für den Gesamtgegensatz einer Schaltung zu Strom 1, mit anderen Worten: Wie stark behindert die Schaltung den Ladungsfluss? Es ist wie Widerstand, berücksichtigt aber auch die Auswirkungen von Kapazität und Induktivität. Die Impedanz 1 wird in Ohm gemessen.

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