Parámetro A en el método Pi nominal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Un parámetro en PI = 1+(Admisión en PI*Impedancia en PI/2)
Api = 1+(Ypi*Zpi/2)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Un parámetro en PI - Un parámetro en PI es una constante de línea generalizada en una línea de transmisión de dos puertos.
Admisión en PI - (Medido en Siemens) - La admitancia en PI es la inversa matemática de la impedancia en una línea de transmisión media.
Impedancia en PI - (Medido en Ohm) - La impedancia en PI se define como la cantidad de oposición que enfrenta la corriente continua o alterna cuando pasa a través de un componente conductor, circuito.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Admisión en PI: 0.021 Siemens --> 0.021 Siemens No se requiere conversión
Impedancia en PI: 9.1 Ohm --> 9.1 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Api = 1+(Ypi*Zpi/2) --> 1+(0.021*9.1/2)
Evaluar ... ...
Api = 1.09555
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.09555 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.09555 <-- Un parámetro en PI
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
Verificada por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

20 Método Pi nominal en línea media Calculadoras

Recepción de corriente final utilizando la eficiencia de transmisión en el método Pi nominal
Vamos Recepción de corriente final en PI = (Eficiencia de transmisión en PI*Envío de potencia final en PI)/(3*Recepción de voltaje final en PI*(cos(Recepción del ángulo de fase final en PI)))
Obtención del ángulo final mediante la eficiencia de transmisión en el método Pi nominal
Vamos Recepción del ángulo de fase final en PI = acos((Eficiencia de transmisión en PI*Envío de potencia final en PI)/(3*Recepción de corriente final en PI*Recepción de voltaje final en PI))
Recibir voltaje final mediante el envío de potencia final en el método Pi nominal
Vamos Recepción de voltaje final en PI = (Envío de potencia final en PI-Pérdida de energía en PI)/(Recepción de corriente final en PI*cos(Recepción del ángulo de fase final en PI))
Envío de corriente final utilizando la eficiencia de transmisión en el método Pi nominal
Vamos Envío de corriente final en PI = Recibir energía final en PI/(3*cos(Envío del ángulo de fase final en PI)*Eficiencia de transmisión en PI*Envío de voltaje final en PI)
Envío de voltaje final utilizando la eficiencia de transmisión en el método Pi nominal
Vamos Envío de voltaje final en PI = Recibir energía final en PI/(3*cos(Envío del ángulo de fase final en PI)*Envío de corriente final en PI)/Eficiencia de transmisión en PI
Corriente de carga utilizando la eficiencia de transmisión en el método Pi nominal
Vamos Corriente de carga en PI = sqrt(((Recibir energía final en PI/Eficiencia de transmisión en PI)-Recibir energía final en PI)/Resistencia en PI*3)
Regulación de voltaje (método Pi nominal)
Vamos Regulación de voltaje en PI = (Envío de voltaje final en PI-Recepción de voltaje final en PI)/Recepción de voltaje final en PI
Pérdidas utilizando la eficiencia de transmisión en el método Pi nominal
Vamos Pérdida de energía en PI = (Recibir energía final en PI/Eficiencia de transmisión en PI)-Recibir energía final en PI
Parámetro B para red recíproca en el método Pi nominal
Vamos B Parámetro en PI = ((Un parámetro en PI*Parámetro D en PI)-1)/Parámetro C en PI
Corriente de carga utilizando pérdidas en el método Pi nominal
Vamos Corriente de carga en PI = sqrt(Pérdida de energía en PI/Resistencia en PI)
Parámetro C en el método Pi nominal
Vamos Parámetro C en PI = Admisión en PI*(1+(Admisión en PI*Impedancia en PI/4))
Recepción de voltaje final mediante regulación de voltaje en el método Pi nominal
Vamos Recepción de voltaje final en PI = Envío de voltaje final en PI/(Regulación de voltaje en PI+1)
Envío de voltaje final mediante regulación de voltaje en el método Pi nominal
Vamos Envío de voltaje final en PI = Recepción de voltaje final en PI*(Regulación de voltaje en PI+1)
Envío de energía final utilizando la eficiencia de transmisión en el método Pi nominal
Vamos Envío de potencia final en PI = Recibir energía final en PI/Eficiencia de transmisión en PI
Eficiencia de transmisión (método Pi nominal)
Vamos Eficiencia de transmisión en PI = Recibir energía final en PI/Envío de potencia final en PI
Pérdidas en el método Pi nominal
Vamos Pérdida de energía en PI = (Corriente de carga en PI^2)*Resistencia en PI
Resistencia usando pérdidas en el método Pi nominal
Vamos Resistencia en PI = Pérdida de energía en PI/Corriente de carga en PI^2
Impedancia usando un parámetro en el método Pi nominal
Vamos Impedancia en PI = 2*(Un parámetro en PI-1)/Admisión en PI
Parámetro A en el método Pi nominal
Vamos Un parámetro en PI = 1+(Admisión en PI*Impedancia en PI/2)
Parámetro D en el método Pi nominal
Vamos Parámetro D en PI = 1+(Impedancia en PI*Admisión en PI/2)

Parámetro A en el método Pi nominal Fórmula

Un parámetro en PI = 1+(Admisión en PI*Impedancia en PI/2)
Api = 1+(Ypi*Zpi/2)

¿Qué es el parámetro ABCD?

A, B, C y D son las constantes también conocidas como parámetros de transmisión o parámetros de cadena. Estos parámetros se utilizan para el análisis de una red eléctrica. También se utiliza para determinar el rendimiento de la entrada, el voltaje de salida y la corriente de la red de transmisión.

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