Sendende Endspannung mit sendender Endleistung (STL) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Endspannung senden = Endstrom senden/(3*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden))
Vs = Ps/(3*Is*cos(Φs))
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 senden - (Gemessen in Volt) - Die Sendeendspannung ist die Spannung am Sendeende einer Übertragungsleitung.
Endstrom senden - (Gemessen in Watt) - Die Leistung am Sendeende ist definiert als die Leistung am Empfangsende einer kurzen Übertragungsleitung.
Endstrom senden - (Gemessen in Ampere) - Sendeendstrom ist definiert als die Strommenge, die von der Quelle oder den Injektoren in eine kurze Übertragungsleitung eingespeist wird.
Endphasenwinkel senden - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Phasenwinkel des Sendeendes ist die Differenz zwischen den Zeigern von Strom und Spannung am sendenden Ende einer kurzen Übertragungsleitung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Endstrom senden: 4136 Watt --> 4136 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Endstrom senden: 3.98 Ampere --> 3.98 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Endphasenwinkel senden: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vs = Ps/(3*Is*cos(Φs)) --> 4136/(3*3.98*cos(0.5235987755982))
Auswerten ... ...
Vs = 399.986719157168
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
399.986719157168 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
399.986719157168 399.9867 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 Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ 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

Sendende Endspannung mit sendender Endleistung (STL) Formel

Endspannung senden = Endstrom senden/(3*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden))
Vs = Ps/(3*Is*cos(Φs))

Was ist eine kurze Übertragungsleitung?

Eine kurze Übertragungsleitung ist ein Abschnitt einer Stromleitung, dessen Länge im Vergleich zur Wellenlänge der übertragenen Signale relativ kurz ist. Typischerweise kommt es in der lokalen Stromverteilung vor und weist im Vergleich zu längeren Leitungen ein weniger komplexes Verhalten auf, oft mit vernachlässigbaren Induktivitäts- und Kapazitätseffekten.

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