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Thevenins Spannung der Leitung Taschenrechner
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Analyse von Wechselstromübertragungsleitungen
Statischer Synchronkompensator (STATCOM)
Statischer Synchronserienkompensator (SSSC)
Statischer Var-Kompensator (SVC)
Thyristorgesteuerter Serienkondensator (TCSC)
✖
Die Sendeendspannung ist definiert als die Spannung an der Quelle oder am Sendeende einer Übertragungsleitung in einem Stromnetz.
ⓘ
Endspannung senden [V
s
]
Abvolt
Attovolt
Zentivolt
Dezivolt
Dekavolt
EMU des elektrischen Potentials
ESU des elektrischen Potenzials
Femtovolt
Gigavolt
Hektovolt
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck Spannung
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Die elektrische Leitungslänge ist definiert als die effektive Länge einer Übertragungsleitung aus Sicht des Geräts.
ⓘ
Elektrische Leitungslänge [θ]
Kreis
Zyklus
Grad
Gon
Gradian
Mil
Milliradiant
Minute
Bogenminuten
Punkt
Quadrant
Viertelkreis
Bogenmaß
Revolution
Rechter Winkel
Zweite
Halbkreis
Sextant
Schild
Wende
+10%
-10%
✖
Thevenins Leitungsspannung ist als äquivalente Spannungsquelle definiert, die das Verhalten der Leitung von einem bestimmten Punkt aus gesehen darstellt.
ⓘ
Thevenins Spannung der Leitung [V
th
]
Abvolt
Attovolt
Zentivolt
Dezivolt
Dekavolt
EMU des elektrischen Potentials
ESU des elektrischen Potenzials
Femtovolt
Gigavolt
Hektovolt
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck Spannung
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Thevenins Spannung der Leitung
Formel
`"V"_{"th"} = "V"_{"s"}/cos("θ")`
Beispiel
`"57.4656V"="54V"/cos("20°")`
Taschenrechner
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Herunterladen Stromversorgungssystem Formel Pdf
Thevenins Spannung der Leitung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Thevenins Spannung der Leitung
=
Endspannung senden
/
cos
(
Elektrische Leitungslänge
)
V
th
=
V
s
/
cos
(
θ
)
Diese formel verwendet
1
Funktionen
,
3
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
Thevenins Spannung der Leitung
-
(Gemessen in Volt)
- Thevenins Leitungsspannung ist als äquivalente Spannungsquelle definiert, die das Verhalten der Leitung von einem bestimmten Punkt aus gesehen darstellt.
Endspannung senden
-
(Gemessen in Volt)
- Die Sendeendspannung ist definiert als die Spannung an der Quelle oder am Sendeende einer Übertragungsleitung in einem Stromnetz.
Elektrische Leitungslänge
-
(Gemessen in Bogenmaß)
- Die elektrische Leitungslänge ist definiert als die effektive Länge einer Übertragungsleitung aus Sicht des Geräts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Endspannung senden:
54 Volt --> 54 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Elektrische Leitungslänge:
20 Grad --> 0.3490658503988 Bogenmaß
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V
th
= V
s
/cos(θ) -->
54/
cos
(0.3490658503988)
Auswerten ... ...
V
th
= 57.4655997136979
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
57.4655997136979 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
57.4655997136979
≈
57.4656 Volt
<--
Thevenins Spannung der Leitung
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Analyse von Wechselstromübertragungsleitungen
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Thevenins Spannung der Leitung
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!
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8 Analyse von Wechselstromübertragungsleitungen Taschenrechner
Phasenkonstante der kompensierten Leitung
Gehen
Phasenkonstante in der kompensierten Leitung
=
Phasenkonstante in der unkompensierten Leitung
*
sqrt
((1-
Abschluss in Serienvergütung
)*(1-
Abschluss in Shunt-Kompensation
))
Überspannungsimpedanz der kompensierten Leitung
Gehen
Überspannungsimpedanz in kompensierter Leitung
=
Natürliche Impedanz in der Leitung
*
sqrt
((1-
Abschluss in Serienvergütung
)/(1-
Abschluss in Shunt-Kompensation
))
Geschwindigkeitsausbreitung in einer verlustfreien Leitung
Gehen
Geschwindigkeitsausbreitung in einer verlustfreien Leitung
= 1/
sqrt
(
Reiheninduktivität in Reihe
*
Serienkapazität in der Leitung
)
Wellenlängenausbreitung in verlustfreier Leitung
Gehen
Wellenlängenausbreitung in verlustfreier Leitung
=
Geschwindigkeitsausbreitung in einer verlustfreien Leitung
/
Verlustfreie Netzfrequenz
Thevenins Spannung der Leitung
Gehen
Thevenins Spannung der Leitung
=
Endspannung senden
/
cos
(
Elektrische Leitungslänge
)
Quellstrom im idealen Kompensator
Gehen
Quellstrom im idealen Kompensator
=
Laststrom im idealen Kompensator
-
Kompensatorstrom
Elektrische Leitungslänge
Gehen
Elektrische Leitungslänge
=
Phasenkonstante in der kompensierten Leitung
*
Linienlänge
Effektive Leitfähigkeit der Last
Gehen
Effektive Leitfähigkeit unter Last
=
Echte Kraft der Ladung
/
RMS-Spannung im SVC
^2
Thevenins Spannung der Leitung Formel
Thevenins Spannung der Leitung
=
Endspannung senden
/
cos
(
Elektrische Leitungslänge
)
V
th
=
V
s
/
cos
(
θ
)
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