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Serienreaktanz von Kondensatoren Taschenrechner
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✖
Die Leitungsreaktanz ist definiert als die reaktive Impedanzkomponente einer Übertragungsleitung.
ⓘ
Leitungsreaktanz [X]
Abohm
EMU von Widerstands
ESU der Widerstands
Exaohm
Gigaohm
Kiloohm
Megahm
Mikroohm
Milliohm
Nanohm
Ohm
Petaohm
Planck-Impedanz
Quanten-Hall-Widerstand
Reziproker Siemens
Statohm
Volt pro Ampere
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
Der Grad der Serienkompensation wird verwendet, um die Reaktanz einer Übertragungsleitung zu modifizieren, um die Stabilität des Stromversorgungssystems zu verbessern, die Leistungsübertragungsfähigkeit zu erhöhen und die Leitungsspannung zu steuern.
ⓘ
Abschluss in Serienvergütung [K
se
]
+10%
-10%
✖
Die Serienreaktanz eines Kondensators ist definiert als die Impedanz, die der Kondensator einführt, wenn er in Reihe mit einer Übertragungsleitung oder einem Stromkreis geschaltet wird.
ⓘ
Serienreaktanz von Kondensatoren [X
c
]
Abohm
EMU von Widerstands
ESU der Widerstands
Exaohm
Gigaohm
Kiloohm
Megahm
Mikroohm
Milliohm
Nanohm
Ohm
Petaohm
Planck-Impedanz
Quanten-Hall-Widerstand
Reziproker Siemens
Statohm
Volt pro Ampere
Yottaohm
Zettaohm
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Serienreaktanz von Kondensatoren
Formel
`"X"_{"c"} = "X"*(1-"K"_{"se"})`
Beispiel
`"1.32Ω"="3.3Ω"*(1-"0.6")`
Taschenrechner
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Herunterladen Stromversorgungssystem Formel Pdf
Serienreaktanz von Kondensatoren Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Serienreaktanz im Kondensator
=
Leitungsreaktanz
*(1-
Abschluss in Serienvergütung
)
X
c
=
X
*(1-
K
se
)
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Serienreaktanz im Kondensator
-
(Gemessen in Ohm)
- Die Serienreaktanz eines Kondensators ist definiert als die Impedanz, die der Kondensator einführt, wenn er in Reihe mit einer Übertragungsleitung oder einem Stromkreis geschaltet wird.
Leitungsreaktanz
-
(Gemessen in Ohm)
- Die Leitungsreaktanz ist definiert als die reaktive Impedanzkomponente einer Übertragungsleitung.
Abschluss in Serienvergütung
- Der Grad der Serienkompensation wird verwendet, um die Reaktanz einer Übertragungsleitung zu modifizieren, um die Stabilität des Stromversorgungssystems zu verbessern, die Leistungsübertragungsfähigkeit zu erhöhen und die Leitungsspannung zu steuern.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leitungsreaktanz:
3.3 Ohm --> 3.3 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Abschluss in Serienvergütung:
0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
X
c
= X*(1-K
se
) -->
3.3*(1-0.6)
Auswerten ... ...
X
c
= 1.32
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.32 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.32 Ohm
<--
Serienreaktanz im Kondensator
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Statischer Synchronserienkompensator (SSSC)
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Serienreaktanz von Kondensatoren
Credits
Erstellt von
Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology
(HITK)
,
Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
(GTBIT)
,
NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
<
7 Statischer Synchronserienkompensator (SSSC) Taschenrechner
Leistungsfluss des Serienkondensators der kompensierten Leitung
Gehen
Leistungsfluss in der kompensierten Leitung
= (
Endspannung senden
*
Empfang der Endspannung in der kompensierten Leitung
)/(2*
Natürliche Impedanz in der Leitung
*
sin
(
Elektrische Leitungslänge
/2)-
Serienreaktanz im Kondensator
)*
sin
(
Betriebswinkel in der kompensierten Linie
)
Grad der Serienvergütung
Gehen
Abschluss in Serienvergütung
=
Serienreaktanz im Kondensator
/(
Natürliche Impedanz in der Leitung
*
Elektrische Leitungslänge
)
Resonanzfrequenz für die Shunt-Kondensator-Kompensation
Gehen
Resonanzfrequenz des Shunt-Kondensators
=
Betriebssystemfrequenz
*
sqrt
(1/(1-
Abschluss in Shunt-Kompensation
))
Elektrische Resonanzfrequenz für die Serienkondensatorkompensation
Gehen
Resonanzfrequenz des Serienkondensators
=
Betriebssystemfrequenz
*
sqrt
(1-
Abschluss in Serienvergütung
)
Leistungsfluss im SSSC
Gehen
Leistungsfluss im SSSC
=
Maximale Leistung in UPFC
+(
Serienspannung von UPFC
*
Shunt-Strom von UPFC
)/4
Serienreaktanz von Kondensatoren
Gehen
Serienreaktanz im Kondensator
=
Leitungsreaktanz
*(1-
Abschluss in Serienvergütung
)
Bewertung von SSSC
Gehen
SSSC-Bewertung
=
Maximaler Strom in SSSC
*
Maximale induktive Blindspannung
Serienreaktanz von Kondensatoren Formel
Serienreaktanz im Kondensator
=
Leitungsreaktanz
*(1-
Abschluss in Serienvergütung
)
X
c
=
X
*(1-
K
se
)
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