Empfangsendspannung mit Empfangsendstrom (STL) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Endspannung wird empfangen = Endstrom empfangen/(3*Endstrom empfangen*cos(Endphasenwinkel empfangen))
Vr = Pr/(3*Ir*cos(Φr))
Diese formel verwendet 1 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)
Verwendete Variablen
Endspannung wird empfangen - (Gemessen in Volt) - Die Empfangsendspannung ist die Spannung, die am Empfangsende einer Übertragungsleitung entsteht.
Endstrom empfangen - (Gemessen in Watt) - Die Leistung am Empfangsende ist definiert als die Leistung am Empfangsende in einer kurzen 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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Endstrom empfangen: 1150 Watt --> 1150 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Endstrom empfangen: 3.9 Ampere --> 3.9 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Endphasenwinkel empfangen: 75 Grad --> 1.3089969389955 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vr = Pr/(3*Ir*cos(Φr)) --> 1150/(3*3.9*cos(1.3089969389955))
Auswerten ... ...
Vr = 379.765709480822
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
379.765709480822 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
379.765709480822 379.7657 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

Empfangsendspannung mit Empfangsendstrom (STL) Formel

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

Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Verluste auf kurzen Übertragungsleitungen zu minimieren?

Um Verluste in kurzen Übertragungsleitungen zu minimieren, können der Einsatz größerer Leitergrößen, die Reduzierung der Leitungslänge, die Optimierung der Betriebsspannungen, die Verbesserung der Isolierung und die Verbesserung der Leitermaterialien wirksam sein. Darüber hinaus tragen der Einsatz effizienter Transformatoren, die Leistungsfaktorkorrektur und die Minimierung der Impedanz durch besseres Leitungsdesign zur Verlustreduzierung bei.

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