Inductancia usando impedancia de sobretensión (LTL) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Inductancia = Capacidad*Impedancia de sobretensión^2
LHenry = CFarad*Zs^2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Inductancia - (Medido en Henry) - La inductancia es la tendencia de un conductor eléctrico en una línea de transmisión larga a oponerse a un cambio en la corriente eléctrica que fluye a través de él.
Capacidad - (Medido en Faradio) - La capacitancia es la relación entre la cantidad de carga eléctrica almacenada en un conductor y la diferencia de potencial eléctrico.
Impedancia de sobretensión - (Medido en Ohm) - La impedancia de sobretensión se define como la relación entre voltaje y corriente en cualquier punto a lo largo de una línea infinitamente larga.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Capacidad: 13 Faradio --> 13 Faradio No se requiere conversión
Impedancia de sobretensión: 1.75 Ohm --> 1.75 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
LHenry = CFarad*Zs^2 --> 13*1.75^2
Evaluar ... ...
LHenry = 39.8125
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
39.8125 Henry --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
39.8125 Henry <-- Inductancia
(Cálculo completado en 00.020 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!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

12 Impedancia Calculadoras

Impedancia característica utilizando corriente final de envío (LTL)
​ Vamos Impedancia característica = (Recepción de voltaje final*sinh(Constante de propagación*Longitud))/(Envío de corriente final-Recibiendo corriente final*cosh(Constante de propagación*Longitud))
Impedancia característica usando voltaje final de envío (LTL)
​ Vamos Impedancia característica = (Envío de voltaje final-Recepción de voltaje final*cosh(Constante de propagación*Longitud))/(sinh(Constante de propagación*Longitud)*Recibiendo corriente final)
Impedancia característica utilizando el parámetro B (LTL)
​ Vamos Impedancia característica = Parámetro B/(sinh(Constante de propagación*Longitud))
Impedancia característica utilizando el parámetro C (LTL)
​ Vamos Impedancia característica = 1/Parámetro C*sinh(Constante de propagación*Longitud)
Impedancia de sobretensión (LTL)
​ Vamos Impedancia de sobretensión = sqrt(Inductancia/Capacidad)
Impedancia característica (LTL)
​ Vamos Impedancia característica = sqrt(Impedancia/Entrada)
Capacitancia usando impedancia de sobretensión (LTL)
​ Vamos Capacidad = Inductancia/(Impedancia de sobretensión^2)
Inductancia usando impedancia de sobretensión (LTL)
​ Vamos Inductancia = Capacidad*Impedancia de sobretensión^2
Admitancia usando impedancia característica (LTL)
​ Vamos Entrada = Impedancia/(Impedancia característica^2)
Admitancia utilizando la constante de propagación (LTL)
​ Vamos Entrada = (Constante de propagación^2)/Impedancia
Impedancia utilizando la impedancia característica (LTL)
​ Vamos Impedancia = Impedancia característica^2*Entrada
Impedancia utilizando la constante de propagación (LTL)
​ Vamos Impedancia = Constante de propagación^2/Entrada

Inductancia usando impedancia de sobretensión (LTL) Fórmula

Inductancia = Capacidad*Impedancia de sobretensión^2
LHenry = CFarad*Zs^2

¿Qué sucede cuando una línea de transmisión larga está en circuito abierto en el extremo receptor?

Una línea de transmisión larga consume una cantidad sustancial de corriente de carga. Si dicha línea está en circuito abierto o tiene una carga muy ligera en el extremo receptor, el voltaje en el extremo receptor puede ser mayor que el voltaje en el extremo emisor.

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