Recepción de voltaje final usando impedancia (STL) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Recepción de voltaje final = Envío de voltaje final-(Corriente final de recepción*Impedancia)
Vr = Vs-(Ir*Z)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Recepción de voltaje final - (Medido en Voltio) - El voltaje del extremo receptor es el voltaje desarrollado en el extremo receptor de una línea de transmisión.
Envío de voltaje final - (Medido en Voltio) - El voltaje del extremo de envío es el voltaje en el extremo de envío de una línea de transmisión.
Corriente final de recepción - (Medido en Amperio) - La corriente del extremo de recepción se define como la magnitud y el ángulo de fase de la corriente recibida en el extremo de carga de una línea de transmisión corta.
Impedancia - (Medido en Ohm) - La impedancia se define como la cantidad de oposición que enfrenta la corriente continua o alterna cuando pasa a través de una línea de transmisión corta.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Envío de voltaje final: 400 Voltio --> 400 Voltio No se requiere conversión
Corriente final de recepción: 3.9 Amperio --> 3.9 Amperio No se requiere conversión
Impedancia: 5.12 Ohm --> 5.12 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vr = Vs-(Ir*Z) --> 400-(3.9*5.12)
Evaluar ... ...
Vr = 380.032
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
380.032 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
380.032 Voltio <-- Recepción de voltaje final
(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!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

8 Voltaje Calculadoras

Envío de voltaje final usando factor de potencia (STL)
​ Vamos Envío de voltaje final = sqrt((((Recepción de voltaje final*cos(Ángulo de fase final de recepción))+(Corriente final de recepción*Resistencia))^2)+(((Recepción de voltaje final*sin(Ángulo de fase final de recepción))+(Corriente final de recepción*Reactancia capacitiva))^2))
Envío de voltaje final usando eficiencia de transmisión (STL)
​ Vamos Envío de voltaje final = Recepción de voltaje final*Corriente final de recepción*(cos(Ángulo de fase final de recepción))/(Eficiencia de transmisión*Corriente final de envío*(cos(Ángulo de fase final de envío)))
Recepción de voltaje final usando eficiencia de transmisión (STL)
​ Vamos Recepción de voltaje final = Eficiencia de transmisión*Envío de voltaje final*Corriente final de envío*cos(Ángulo de fase final de envío)/(Corriente final de recepción*cos(Ángulo de fase final de recepción))
Recepción de voltaje final mediante recepción de potencia final (STL)
​ Vamos Recepción de voltaje final = Recepción de energía final/(3*Corriente final de recepción*cos(Ángulo de fase final de recepción))
Envío de voltaje final mediante envío de potencia final (STL)
​ Vamos Envío de voltaje final = Envío de energía final/(3*Corriente final de envío*cos(Ángulo de fase final de envío))
Envío de voltaje final en línea de transmisión
​ Vamos Envío de voltaje final = ((Regulacion de voltaje*Recepción de voltaje final)/100)+Recepción de voltaje final
Recepción de voltaje final usando impedancia (STL)
​ Vamos Recepción de voltaje final = Envío de voltaje final-(Corriente final de recepción*Impedancia)
Inductancia transmitida (línea SC)
​ Vamos Impedancia característica = Voltaje transmitido/Corriente transmitida

Recepción de voltaje final usando impedancia (STL) Fórmula

Recepción de voltaje final = Envío de voltaje final-(Corriente final de recepción*Impedancia)
Vr = Vs-(Ir*Z)

¿Cuáles son las aplicaciones de las líneas de transmisión cortas?

Las líneas de transmisión cortas encuentran aplicaciones en la distribución de energía localizada, como dentro de edificios, instalaciones industriales y conexiones de corta distancia. Se utilizan en redes eléctricas de pequeña escala, conectando generadores, transformadores y cargas donde se involucran distancias más cortas y niveles de voltaje más bajos, a menudo dentro de un área geográfica limitada.

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