Parámetro B en el método T nominal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
B Parámetro en T = Impedancia en T*(1+(Impedancia en T*Admisión en T/4))
Bt = Zt*(1+(Zt*Yt/4))
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
B Parámetro en T - (Medido en Ohm) - B El parámetro en T es una constante lineal generalizada. También conocido como resistencia de cortocircuito en una línea de transmisión.
Impedancia en T - (Medido en Ohm) - La impedancia en T se define como la cantidad de oposición que enfrenta la corriente continua o alterna cuando pasa a través de un componente conductor, circuito.
Admisión en T - (Medido en Siemens) - La admitancia en T es la inversa matemática de la impedancia en una línea de transmisión media.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Impedancia en T: 9.07 Ohm --> 9.07 Ohm No se requiere conversión
Admisión en T: 0.0221 Siemens --> 0.0221 Siemens No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Bt = Zt*(1+(Zt*Yt/4)) --> 9.07*(1+(9.07*0.0221/4))
Evaluar ... ...
Bt = 9.5245135725
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9.5245135725 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
9.5245135725 9.524514 Ohm <-- B Parámetro en T
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
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Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

19 Método T nominal en línea media Calculadoras

Recibir ángulo final utilizando el envío de potencia final en el método T nominal
​ Vamos Ángulo de fase final de recepción en T = acos((Envío de potencia final en T-Pérdida de potencia en T)/(Recepción de voltaje final en T*Recepción de corriente final en T*3))
Envío de corriente final utilizando pérdidas en el método T nominal
​ Vamos Envío de corriente final en T = sqrt((Pérdida de potencia en T/(3/2)*Resistencia en T)-(Recepción de corriente final en T^2))
Regulación de voltaje utilizando el método de T nominal
​ Vamos Regulación de voltaje en T = (Envío de voltaje final en T-Recepción de voltaje final en T)/Recepción de voltaje final en T
Método de pérdidas en T nominal
​ Vamos Pérdida de potencia en T = 3*(Resistencia en T/2)*(Recepción de corriente final en T^2+Envío de corriente final en T^2)
Recepción de voltaje final usando voltaje capacitivo en el método T nominal
​ Vamos Recepción de voltaje final en T = Tensión capacitiva en T-((Recepción de corriente final en T*Impedancia en T)/2)
Impedancia usando voltaje capacitivo en el método T nominal
​ Vamos Impedancia en T = 2*(Tensión capacitiva en T-Recepción de voltaje final en T)/Recepción de corriente final en T
Voltaje capacitivo en método T nominal
​ Vamos Tensión capacitiva en T = Recepción de voltaje final en T+(Recepción de corriente final en T*Impedancia en T/2)
Envío de voltaje final usando voltaje capacitivo en el método T nominal
​ Vamos Envío de voltaje final en T = Tensión capacitiva en T+((Envío de corriente final en T*Impedancia en T)/2)
Voltaje capacitivo usando voltaje final de envío en el método T nominal
​ Vamos Tensión capacitiva en T = Envío de voltaje final en T-((Envío de corriente final en T*Impedancia en T)/2)
Parámetro B en el método T nominal
​ Vamos B Parámetro en T = Impedancia en T*(1+(Impedancia en T*Admisión en T/4))
Parámetro A para red recíproca en el método T nominal
​ Vamos Un parámetro en T = (1+(B Parámetro en T*Parámetro C))/D Parámetro en T
Eficiencia de transmisión en el método T nominal
​ Vamos Eficiencia de transmisión en T = Recepción de potencia final en T/Envío de potencia final en T
Envío de voltaje final mediante regulación de voltaje en el método T nominal
​ Vamos Envío de voltaje final en T = Recepción de voltaje final en T*(Regulación de voltaje en T+1)
Envío de corriente final en el método T nominal
​ Vamos Envío de corriente final en T = Recepción de corriente final en T+Corriente capacitiva en T
Corriente capacitiva en método T nominal
​ Vamos Corriente capacitiva en T = Envío de corriente final en T-Recepción de corriente final en T
Admitancia utilizando un parámetro en el método T nominal
​ Vamos Admisión en T = 2*(Un parámetro en T-1)/Impedancia en T
Impedancia usando el parámetro D en el método T nominal
​ Vamos Impedancia en T = 2*(Un parámetro en T-1)/Admisión en T
Admitancia usando el parámetro D en el método T nominal
​ Vamos Admisión en T = 2*(Un parámetro en T-1)/Impedancia en T
Parámetro A en el método T nominal
​ Vamos Un parámetro en T = 1+(Admisión en T*Impedancia en T/2)

Parámetro B en el método T nominal Fórmula

B Parámetro en T = Impedancia en T*(1+(Impedancia en T*Admisión en T/4))
Bt = Zt*(1+(Zt*Yt/4))

¿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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