Réception de la tension finale à l'aide de l'impédance (STL) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension d'extrémité de réception = Tension de fin d'envoi-(Courant de fin de réception*Impédance)
Vr = Vs-(Ir*Z)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Tension d'extrémité de réception - (Mesuré en Volt) - La tension à l’extrémité de réception est la tension développée à l’extrémité de réception d’une ligne de transmission.
Tension de fin d'envoi - (Mesuré en Volt) - La tension à l'extrémité d'envoi est la tension à l'extrémité d'envoi d'une ligne de transmission.
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.
Impédance - (Mesuré en Ohm) - L'impédance est définie comme le degré d'opposition rencontré par le courant continu ou alternatif lorsqu'il traverse une courte ligne de transmission.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de fin d'envoi: 400 Volt --> 400 Volt Aucune conversion requise
Courant de fin de réception: 3.9 Ampère --> 3.9 Ampère Aucune conversion requise
Impédance: 5.12 Ohm --> 5.12 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vr = Vs-(Ir*Z) --> 400-(3.9*5.12)
Évaluer ... ...
Vr = 380.032
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
380.032 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
380.032 Volt <-- Tension d'extrémité de réception
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

8 Tension Calculatrices

Envoi de la tension de fin à l'aide du facteur de puissance (STL)
​ Aller Tension de fin d'envoi = sqrt((((Tension d'extrémité de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin))+(Courant de fin de réception*Résistance))^2)+(((Tension d'extrémité de réception*sin(Recevoir l'angle de phase de fin))+(Courant de fin de réception*Réactance capacitive))^2))
Envoi de la tension de fin à l'aide de l'efficacité de transmission (STL)
​ Aller Tension 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*Courant de fin d'envoi*(cos(Angle de phase de fin d'envoi)))
Réception de la tension finale à l'aide de l'efficacité de transmission (STL)
​ Aller Tension d'extrémité de réception = Efficacité de transmission*Tension de fin d'envoi*Courant de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi)/(Courant de fin de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin))
Réception de la tension d'extrémité à l'aide de la puissance d'extrémité de réception (STL)
​ Aller Tension d'extrémité de réception = Réception de la puissance finale/(3*Courant de fin de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin))
Envoi de la tension d'extrémité à l'aide de l'alimentation d'extrémité d'envoi (STL)
​ Aller Tension de fin d'envoi = Envoi de la puissance finale/(3*Courant de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi))
Envoi de la tension d'extrémité dans la ligne de transmission
​ Aller Tension de fin d'envoi = ((Régulation de tension*Tension d'extrémité de réception)/100)+Tension d'extrémité de réception
Réception de la tension finale à l'aide de l'impédance (STL)
​ Aller Tension d'extrémité de réception = Tension de fin d'envoi-(Courant de fin de réception*Impédance)
Inductance transmise (ligne SC)
​ Aller Impédance caractéristique = Tension transmise/Courant transmis

Réception de la tension finale à l'aide de l'impédance (STL) Formule

Tension d'extrémité de réception = Tension de fin d'envoi-(Courant de fin de réception*Impédance)
Vr = Vs-(Ir*Z)

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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