Empfangsendwinkel mit Empfangsendleistung (STL) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Endphasenwinkel empfangen = acos(Endstrom empfangen/(3*Endspannung wird empfangen*Endstrom empfangen))
Φr = acos(Pr/(3*Vr*Ir))
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
acos - Die Umkehrkosinusfunktion ist die Umkehrfunktion der Kosinusfunktion. Es handelt sich um die Funktion, die ein Verhältnis als Eingabe verwendet und den Winkel zurückgibt, dessen Kosinus diesem Verhältnis entspricht., acos(Number)
Verwendete Variablen
Endphasenwinkel empfangen - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Phasenwinkel am Empfangsende ist die Differenz zwischen dem Zeiger des Stroms und der Spannung am Empfangsende einer kurzen Übertragungsleitung.
Endstrom empfangen - (Gemessen in Watt) - Die Leistung am Empfangsende ist definiert als die Leistung am Empfangsende in einer kurzen Übertragungsleitung.
Endspannung wird empfangen - (Gemessen in Volt) - Die Empfangsendspannung ist die Spannung, die am Empfangsende einer Übertragungsleitung entsteht.
Endstrom empfangen - (Gemessen in Ampere) - Empfangsendstrom ist definiert als die Größe und der Phasenwinkel des Stroms, der am Lastende einer kurzen Übertragungsleitung empfangen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Endstrom empfangen: 1150 Watt --> 1150 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Endspannung wird empfangen: 380 Volt --> 380 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Endstrom empfangen: 3.9 Ampere --> 3.9 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Φr = acos(Pr/(3*Vr*Ir)) --> acos(1150/(3*380*3.9))
Auswerten ... ...
Φr = 1.30916214048569
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.30916214048569 Bogenmaß -->75.0094653481571 Grad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
75.0094653481571 75.00947 Grad <-- Endphasenwinkel empfangen
(Berechnung in 00.020 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 Leistung Taschenrechner

Empfangsendwinkel unter Verwendung der Übertragungseffizienz (STL)
​ Gehen Endphasenwinkel empfangen = acos(Übertragungseffizienz*Endspannung senden*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden)/(Endstrom empfangen*Endspannung wird empfangen))
Empfangen des Endwinkels mit Verlusten (STL)
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Sendeendwinkel mit Empfangsendparameter (STL)
​ Gehen Endphasenwinkel senden = acos((Endspannung wird empfangen*cos(Endphasenwinkel empfangen)+(Endstrom empfangen*Widerstand))/Endspannung senden)
Empfangsendwinkel mit Empfangsendleistung (STL)
​ Gehen Endphasenwinkel empfangen = acos(Endstrom empfangen/(3*Endspannung wird empfangen*Endstrom empfangen))
Empfangen der Endleistung (STL)
​ Gehen Endstrom empfangen = 3*Endspannung wird empfangen*Endstrom empfangen*(cos(Endphasenwinkel empfangen))
Sending End Angle mit Sending End Power (STL)
​ Gehen Endphasenwinkel senden = acos(Endstrom senden/(Endspannung senden*Endstrom senden*3))
Senden der Endleistung (STL)
​ Gehen Endstrom senden = 3*Endstrom senden*Endspannung senden*cos(Endphasenwinkel senden)
Übertragener Strom (SC-Leitung)
​ Gehen Übertragener Strom = Übertragene Spannung/Charakteristische Impedanz

Empfangsendwinkel mit Empfangsendleistung (STL) Formel

Endphasenwinkel empfangen = acos(Endstrom empfangen/(3*Endspannung wird empfangen*Endstrom empfangen))
Φr = acos(Pr/(3*Vr*Ir))

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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