Parámetro D en el método Pi nominal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Parámetro D en PI = 1+(Impedancia en PI*Admisión en PI/2)
Dpi = 1+(Zpi*Ypi/2)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Parámetro D en PI - El parámetro D en PI es una constante de línea generalizada en una línea de transmisión.
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.
Admisión en PI - (Medido en Siemens) - La admitancia en PI 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 PI: 9.1 Ohm --> 9.1 Ohm No se requiere conversión
Admisión en PI: 0.021 Siemens --> 0.021 Siemens No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Dpi = 1+(Zpi*Ypi/2) --> 1+(9.1*0.021/2)
Evaluar ... ...
Dpi = 1.09555
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.09555 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.09555 <-- Parámetro D en PI
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verificada por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
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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 D en el método Pi nominal Fórmula

Parámetro D en PI = 1+(Impedancia en PI*Admisión en PI/2)
Dpi = 1+(Zpi*Ypi/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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