Réception du courant final utilisant des pertes (STL) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de fin de réception = sqrt(Perte de pouvoir/(3*Résistance))
Ir = sqrt(Ploss/(3*R))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Courant de fin de réception - (Mesuré en Ampère) - Le courant d'extrémité de réception est défini comme l'amplitude et l'angle de phase du courant reçu à l'extrémité de charge d'une ligne de transmission courte.
Perte de pouvoir - (Mesuré en Watt) - La perte de puissance est définie comme l’écart de puissance transférée de l’extrémité d’envoi à l’extrémité de réception d’une ligne de transmission courte.
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance est définie comme une mesure de l’opposition au flux de courant dans une ligne de transmission courte.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Perte de pouvoir: 3000 Watt --> 3000 Watt Aucune conversion requise
Résistance: 65.7 Ohm --> 65.7 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ir = sqrt(Ploss/(3*R)) --> sqrt(3000/(3*65.7))
Évaluer ... ...
Ir = 3.90137157320435
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.90137157320435 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.90137157320435 3.901372 Ampère <-- Courant de fin de réception
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

9 Courant Calculatrices

Envoi du courant final à l'aide de l'efficacité de transmission (STL)
Aller Courant de fin d'envoi = (Tension d'extrémité de réception*Courant de fin de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin))/(Efficacité de transmission*Tension de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi))
Réception du courant d'extrémité à l'aide de l'efficacité de transmission (STL)
Aller Courant de fin de réception = Efficacité de transmission*Tension de fin d'envoi*Courant de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi)/(Tension d'extrémité de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin))
Réception du courant de fin à l'aide de l'angle de fin d'envoi (STL)
Aller Courant de fin de réception = ((3*Tension de fin d'envoi*Courant de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi))-Perte de pouvoir)/(3*Tension d'extrémité de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin))
Envoi du courant de fin en utilisant les pertes (STL)
Aller Courant de fin d'envoi = (3*Tension d'extrémité de réception*Courant de fin de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin)+Perte de pouvoir)/(3*Tension de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi))
Courant de fin de réception à l'aide de la puissance de fin de réception (STL)
Aller Courant de fin de réception = Réception de la puissance finale/(3*Tension d'extrémité de réception*(cos(Recevoir l'angle de phase de fin)))
Courant de fin d'envoi à l'aide de la puissance de fin d'envoi (STL)
Aller Courant de fin d'envoi = Envoi de la puissance finale/(3*Tension de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi))
Courant d'extrémité de réception utilisant l'impédance (STL)
Aller Courant de fin de réception = (Tension de fin d'envoi-Tension d'extrémité de réception)/Impédance
Réception du courant final utilisant des pertes (STL)
Aller Courant de fin de réception = sqrt(Perte de pouvoir/(3*Résistance))
Courant transmis (ligne SC)
Aller Courant transmis = Tension transmise/Impédance caractéristique

Réception du courant final utilisant des pertes (STL) Formule

Courant de fin de réception = sqrt(Perte de pouvoir/(3*Résistance))
Ir = sqrt(Ploss/(3*R))

Quelles sont les applications des lignes courtes de transmission ?

Les lignes de transmission courtes trouvent des applications dans la distribution d'énergie localisée, par exemple dans les bâtiments, les installations industrielles et les connexions à courte distance. Ils sont utilisés dans les réseaux électriques à petite échelle, connectant des générateurs, des transformateurs et des charges là où des distances plus courtes et des niveaux de tension plus faibles sont impliqués, souvent dans une zone géographique limitée.

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