Dissipation de l'énergie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Dissipation de l'énergie = int(Tension incidente*Courant incident*x,x,0,Le temps requis)
Ed = int(Vi*Ii*x,x,0,t2)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
int - L'intégrale définie peut être utilisée pour calculer la zone nette signée, qui est la zone au-dessus de l'axe des x moins la zone en dessous de l'axe des x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilisées
Dissipation de l'énergie - (Mesuré en Joule) - La dissipation de l'énergie est définie comme la perte de puissance dans laquelle l'énergie est convertie en formes non utiles, généralement de la chaleur.
Tension incidente - (Mesuré en Volt) - La tension incidente sur la ligne de transmission est égale à la moitié de la tension du générateur.
Courant incident - (Mesuré en Ampère) - Le courant incident est l'onde de courant qui se déplace de l'extrémité émettrice à l'extrémité réceptrice de la ligne de transmission pendant toute condition transitoire.
Le temps requis - (Mesuré en Deuxième) - Le temps requis est le temps nécessaire pour qu'un coulomb de charge se déplace d'un point à un autre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension incidente: 6 Volt --> 6 Volt Aucune conversion requise
Courant incident: 12 Ampère --> 12 Ampère Aucune conversion requise
Le temps requis: 3 Deuxième --> 3 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ed = int(Vi*Ii*x,x,0,t2) --> int(6*12*x,x,0,3)
Évaluer ... ...
Ed = 324
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
324 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
324 Joule <-- Dissipation de l'énergie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Dipanjona Mallick
Institut du patrimoine de technologie (HITK), Calcutta
Dipanjona Mallick a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Aman Dhussawat
INSTITUT DE TECHNOLOGIE GURU TEGH BAHADUR (GTBIT), NEW DELHI
Aman Dhussawat a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

25 Transitoire Calculatrices

Coefficient de tension réfléchi (Ligne PL)
​ Aller Coefficient de réflexion de la tension = ((2/Impédance de l'enroulement primaire)/((1/Impédance de l'enroulement primaire)+(1/Impédance de l'enroulement secondaire)+(1/Impédance de l'enroulement tertiaire)))-1
Tension réfléchie utilisant l'impédance de charge
​ Aller Tension réfléchie = Tension incidente*(Impédance de charge-Impédance caractéristique)/(Impédance de charge+Impédance caractéristique)
Tension incidente utilisant la tension réfléchie
​ Aller Tension incidente = Tension réfléchie*(Impédance de charge+Impédance caractéristique)/(Impédance de charge-Impédance caractéristique)
Impédance de charge utilisant le courant réfléchi
​ Aller Impédance de charge = Impédance caractéristique*(Tension incidente+Tension réfléchie)/(Tension réfléchie-Tension incidente)
Tension incidente utilisant le coefficient de courant transmis-2 (Ligne PL)
​ Aller Tension incidente = Tension transmise*Impédance de l'enroulement primaire/(Coefficient de transmission du courant*Impédance de l'enroulement secondaire)
Impédance de charge utilisant le coefficient de tension réfléchi
​ Aller Impédance de charge = Impédance caractéristique*(Coefficient de réflexion de la tension+1)/(1-Coefficient de réflexion de la tension)
Impédance caractéristique utilisant le courant transmis
​ Aller Impédance caractéristique = Impédance de charge*(2*Courant incident-Courant transmis)/Courant transmis
Impédance de charge utilisant le coefficient de courant réfléchi
​ Aller Impédance de charge = Impédance caractéristique*(1-Coefficient de réflexion du courant)/(Coefficient de réflexion du courant-1)
Tension réfléchie à l'aide du coefficient de réflexion de la tension
​ Aller Tension réfléchie = Coefficient de réflexion de la tension*Tension incidente
Coefficient de transmission pour la tension
​ Aller Coefficient de transmission de tension = Tension transmise/Tension incidente
Coefficient de réflexion pour la tension
​ Aller Coefficient de réflexion de la tension = Tension réfléchie/Tension incidente
Coefficient de transmission pour le courant
​ Aller Coefficient de transmission du courant = Courant transmis/Courant incident
Impédance-3 utilisant le courant transmis-3 (Ligne PL)
​ Aller Impédance de l'enroulement tertiaire = Tension transmise/Courant transmis
Coefficient de réflexion pour le courant
​ Aller Coefficient de réflexion du courant = Courant réfléchi/Courant incident
Tension réfléchie pour l'onde réfractée
​ Aller Tension réfléchie = (-1)*Courant réfléchi*Impédance caractéristique
Courant réfléchi pour l'onde réfractée
​ Aller Courant réfléchi = (-1)*Tension réfléchie/Impédance caractéristique
Courant incident pour l'onde incidente
​ Aller Courant incident = Tension incidente/Impédance caractéristique
Tension incidente de l'onde incidente
​ Aller Tension incidente = Courant incident*Impédance caractéristique
Impédance caractéristique (ligne SC)
​ Aller Impédance caractéristique = Tension incidente/Courant incident
Courant transmis Onde transmise
​ Aller Courant transmis = Tension transmise/Impédance de charge
Tension incidente utilisant la tension réfléchie et transmise
​ Aller Tension incidente = Tension transmise-Tension réfléchie
Tension réfléchie utilisant la tension incidente et transmise
​ Aller Tension réfléchie = Tension transmise-Tension incidente
Courant incident utilisant le courant réfléchi et transmis
​ Aller Courant incident = Courant transmis-Courant réfléchi
Tension réfléchie (ligne OC)
​ Aller Tension réfléchie = (-1)*Tension incidente
Tension incidente utilisant la tension transmise (charge OC)
​ Aller Tension incidente = Tension transmise/2

Dissipation de l'énergie Formule

Dissipation de l'énergie = int(Tension incidente*Courant incident*x,x,0,Le temps requis)
Ed = int(Vi*Ii*x,x,0,t2)

Qu’est-ce que la dissipation de l’énergie ?

La dissipation de l'énergie fait référence au processus par lequel l'énergie passe d'une forme utile ou organisée à une forme plus chaotique ou moins utile, souvent sous forme de chaleur. Dans divers systèmes, la dissipation d'énergie se produit en raison de la friction interne, de la résistance ou d'autres mécanismes qui convertissent l'énergie utile en formes moins utiles, entraînant une perte d'énergie.

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