Envoi de la tension de fin à l'aide de l'efficacité de transmission (STL) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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)))
Vs = Vr*Ir*(cos(Φr))/(η*Is*(cos(Φs)))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 7 Variables
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
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.
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.
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.
Recevoir l'angle de phase de fin - (Mesuré en Radian) - L'angle de phase de fin de réception est la différence entre le phaseur du courant et de la tension à l'extrémité de réception d'une ligne de transmission courte.
Efficacité de transmission - L'efficacité de transmission est la puissance totale de la bande latérale par la puissance totale transmise.
Courant de fin d'envoi - (Mesuré en Ampère) - Le courant de fin d'envoi est défini comme la quantité de courant injectée dans une courte ligne de transmission à partir de la source ou des injecteurs.
Angle de phase de fin d'envoi - (Mesuré en Radian) - L'angle de phase d'extrémité d'envoi est la différence entre les phaseurs de courant et de tension à l'extrémité d'envoi d'une ligne de transmission courte.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'extrémité de réception: 380 Volt --> 380 Volt Aucune conversion requise
Courant de fin de réception: 3.9 Ampère --> 3.9 Ampère Aucune conversion requise
Recevoir l'angle de phase de fin: 75 Degré --> 1.3089969389955 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Efficacité de transmission: 0.278 --> Aucune conversion requise
Courant de fin d'envoi: 3.98 Ampère --> 3.98 Ampère Aucune conversion requise
Angle de phase de fin d'envoi: 30 Degré --> 0.5235987755982 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vs = Vr*Ir*(cos(Φr))/(η*Is*(cos(Φs))) --> 380*3.9*(cos(1.3089969389955))/(0.278*3.98*(cos(0.5235987755982)))
Évaluer ... ...
Vs = 400.30031746089
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
400.30031746089 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
400.30031746089 400.3003 Volt <-- Tension de fin d'envoi
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
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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

Envoi de la tension de fin à l'aide de l'efficacité de transmission (STL) Formule

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)))
Vs = Vr*Ir*(cos(Φr))/(η*Is*(cos(Φs)))

Quelle est la différence entre l'efficacité et l'efficacité de la transmission?

L’efficacité fait généralement référence au rapport entre la production utile et l’entrée dans un système, en tenant compte des pertes. L'efficacité de la transmission concerne spécifiquement l'efficacité du transfert d'énergie ou de données via un support ou un système, en se concentrant sur la minimisation des pertes pendant le processus de transmission d'une source à une destination.

Qu'est-ce qu'une ligne de transmission courte?

Une ligne de transmission courte est un segment de ligne électrique dont la longueur est relativement courte par rapport à la longueur d'onde des signaux qu'elle transporte. Généralement présent dans la distribution d'énergie localisée, il présente un comportement moins complexe, souvent avec des effets d'inductance et de capacité négligeables par rapport aux lignes plus longues.

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