Recibir ángulo final utilizando el envío de potencia final en el método T nominal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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))
Φr(t) = acos((Ps(t)-Ploss(t))/(Vr(t)*Ir(t)*3))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 5 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
acos - La función coseno inversa, es la función inversa de la función coseno. Es la función que toma una razón como entrada y devuelve el ángulo cuyo coseno es igual a esa razón., acos(Number)
Variables utilizadas
Ángulo de fase final de recepción en T - (Medido en Radián) - El ángulo de fase final de recepción en T es la diferencia entre los fasores de corriente y voltaje en el extremo receptor de una línea de transmisión.
Envío de potencia final en T - (Medido en Vatio) - La potencia del extremo emisor en T se define como la potencia en el extremo receptor de una línea de transmisión media.
Pérdida de potencia en T - (Medido en Vatio) - La pérdida de potencia en T se define como la desviación de la potencia transferida desde el extremo emisor al extremo receptor de una línea de transmisión media.
Recepción de voltaje final en T - (Medido en Voltio) - El voltaje del extremo de recepción en T es el voltaje desarrollado en el extremo receptor de una línea de transmisión.
Recepción de corriente final en T - (Medido en Amperio) - La corriente del extremo de recepción en T se define como la magnitud y el ángulo de fase de la corriente recibida en el extremo de carga de una línea de transmisión media.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Envío de potencia final en T: 8.2 Vatio --> 8.2 Vatio No se requiere conversión
Pérdida de potencia en T: 85.1 Vatio --> 85.1 Vatio No se requiere conversión
Recepción de voltaje final en T: 320.2 Voltio --> 320.2 Voltio No se requiere conversión
Recepción de corriente final en T: 14.72 Amperio --> 14.72 Amperio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Φr(t) = acos((Ps(t)-Ploss(t))/(Vr(t)*Ir(t)*3)) --> acos((8.2-85.1)/(320.2*14.72*3))
Evaluar ... ...
Φr(t) = 1.57623481371499
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.57623481371499 Radián -->90.3116023474752 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
90.3116023474752 90.3116 Grado <-- Ángulo de fase final de recepción 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
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Verifier Image
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)

Recibir ángulo final utilizando el envío de potencia final en el método T nominal Fórmula

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))
Φr(t) = acos((Ps(t)-Ploss(t))/(Vr(t)*Ir(t)*3))

¿Cuál de las siguientes líneas de transmisión puede considerarse una línea de transmisión media?

Las líneas de transmisión que tienen una longitud de más de

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