Senden der Endspannung in der Übertragungsleitung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Endspannung senden = ((Spannungsregulierung*Endspannung wird empfangen)/100)+Endspannung wird empfangen
Vs = ((%V*Vr)/100)+Vr
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Endspannung senden - (Gemessen in Volt) - Die Sendeendspannung ist die Spannung am Sendeende einer Übertragungsleitung.
Spannungsregulierung - Spannungsregulierung ist die Spannungsdifferenz am Empfangsende der kurzen Übertragungsleitung zwischen Leerlauf- und Volllastbedingungen, die als Spannungsregulierung bezeichnet wird.
Endspannung wird empfangen - (Gemessen in Volt) - Die Empfangsendspannung ist die Spannung, die am Empfangsende einer Übertragungsleitung entsteht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spannungsregulierung: 5.26 --> Keine Konvertierung erforderlich
Endspannung wird empfangen: 380 Volt --> 380 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vs = ((%V*Vr)/100)+Vr --> ((5.26*380)/100)+380
Auswerten ... ...
Vs = 399.988
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
399.988 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
399.988 Volt <-- Endspannung senden
(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

Senden der Endspannung in der Übertragungsleitung Formel

Endspannung senden = ((Spannungsregulierung*Endspannung wird empfangen)/100)+Endspannung wird empfangen
Vs = ((%V*Vr)/100)+Vr

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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