Empfangen von Endspannung mit Impedanz (STL) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Endspannung wird empfangen = Endspannung senden-(Endstrom empfangen*Impedanz)
Vr = Vs-(Ir*Z)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Endspannung wird empfangen - (Gemessen in Volt) - Die Empfangsendspannung ist die Spannung, die am Empfangsende einer Übertragungsleitung entsteht.
Endspannung senden - (Gemessen in Volt) - Die Sendeendspannung ist die Spannung am Sendeende einer Übertragungsleitung.
Endstrom empfangen - (Gemessen in Ampere) - Empfangsendstrom ist definiert als die Größe und der Phasenwinkel des Stroms, der am Lastende einer kurzen Übertragungsleitung empfangen wird.
Impedanz - (Gemessen in Ohm) - Die Impedanz ist definiert als der Widerstand, dem der Gleich- oder Wechselstrom ausgesetzt ist, wenn er durch eine kurze Übertragungsleitung fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Endspannung senden: 400 Volt --> 400 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Endstrom empfangen: 3.9 Ampere --> 3.9 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Impedanz: 5.12 Ohm --> 5.12 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vr = Vs-(Ir*Z) --> 400-(3.9*5.12)
Auswerten ... ...
Vr = 380.032
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
380.032 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
380.032 Volt <-- Endspannung wird empfangen
(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 Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

8 Stromspannung Taschenrechner

Senden der Endspannung unter Verwendung des Leistungsfaktors (STL)
​ Gehen Endspannung senden = sqrt((((Endspannung wird empfangen*cos(Endphasenwinkel empfangen))+(Endstrom empfangen*Widerstand))^2)+(((Endspannung wird empfangen*sin(Endphasenwinkel empfangen))+(Endstrom empfangen*Kapazitive Reaktanz))^2))
Senden der Endspannung mit Transmission Efficiency (STL)
​ Gehen Endspannung senden = Endspannung wird empfangen*Endstrom empfangen*(cos(Endphasenwinkel empfangen))/(Übertragungseffizienz*Endstrom senden*(cos(Endphasenwinkel senden)))
Empfangsendspannung unter Verwendung der Übertragungseffizienz (STL)
​ Gehen Endspannung wird empfangen = Übertragungseffizienz*Endspannung senden*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden)/(Endstrom empfangen*cos(Endphasenwinkel empfangen))
Empfangsendspannung mit Empfangsendstrom (STL)
​ Gehen Endspannung wird empfangen = Endstrom empfangen/(3*Endstrom empfangen*cos(Endphasenwinkel empfangen))
Sendende Endspannung mit sendender Endleistung (STL)
​ Gehen Endspannung senden = Endstrom senden/(3*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden))
Senden der Endspannung in der Übertragungsleitung
​ Gehen Endspannung senden = ((Spannungsregulierung*Endspannung wird empfangen)/100)+Endspannung wird empfangen
Empfangen von Endspannung mit Impedanz (STL)
​ Gehen Endspannung wird empfangen = Endspannung senden-(Endstrom empfangen*Impedanz)
Übertragene Induktivität (SC-Leitung)
​ Gehen Charakteristische Impedanz = Übertragene Spannung/Übertragener Strom

Empfangen von Endspannung mit Impedanz (STL) Formel

Endspannung wird empfangen = Endspannung senden-(Endstrom empfangen*Impedanz)
Vr = Vs-(Ir*Z)

Welche Anwendungen gibt es für kurze Übertragungsleitungen?

Kurze Übertragungsleitungen finden Anwendung in der lokalen Energieverteilung, beispielsweise innerhalb von Gebäuden, Industrieanlagen und Kurzstreckenverbindungen. Sie werden in kleinen Stromnetzen eingesetzt und verbinden Generatoren, Transformatoren und Lasten über kürzere Entfernungen und niedrigere Spannungsebenen, oft innerhalb eines begrenzten geografischen Gebiets.

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