Parametro D nel metodo Pi nominale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
D Parametro in PI = 1+(Impedenza nel PI*Ammissione in PI/2)
Dpi = 1+(Zpi*Ypi/2)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
D Parametro in PI - D Il parametro in PI è una costante di linea generalizzata in una linea di trasmissione.
Impedenza nel PI - (Misurato in Ohm) - L'impedenza in PI è definita come la quantità di opposizione affrontata dalla corrente continua o alternata quando passa attraverso un componente conduttore, un circuito.
Ammissione in PI - (Misurato in Siemens) - L'ammettenza in PI è l'inverso matematico dell'impedenza in una linea di trasmissione media.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Impedenza nel PI: 9.1 Ohm --> 9.1 Ohm Nessuna conversione richiesta
Ammissione in PI: 0.021 Siemens --> 0.021 Siemens Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Dpi = 1+(Zpi*Ypi/2) --> 1+(9.1*0.021/2)
Valutare ... ...
Dpi = 1.09555
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.09555 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.09555 <-- D Parametro in PI
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

20 Metodo del Pi nominale nella linea media Calcolatrici

Ricezione della corrente finale utilizzando l'efficienza di trasmissione nel metodo Pi nominale
​ Partire Ricezione della corrente finale in PI = (Efficienza di trasmissione in PI*Invio della potenza finale in PI)/(3*Ricezione della tensione finale in PI*(cos(Ricezione dell'angolo di fase finale in PI)))
Ricezione dell'angolo finale utilizzando l'efficienza di trasmissione nel metodo Pi nominale
​ Partire Ricezione dell'angolo di fase finale in PI = acos((Efficienza di trasmissione in PI*Invio della potenza finale in PI)/(3*Ricezione della corrente finale in PI*Ricezione della tensione finale in PI))
Ricezione della tensione finale utilizzando l'invio della potenza finale nel metodo Pi nominale
​ Partire Ricezione della tensione finale in PI = (Invio della potenza finale in PI-Perdita di potenza nel PI)/(Ricezione della corrente finale in PI*cos(Ricezione dell'angolo di fase finale in PI))
Invio della tensione finale utilizzando l'efficienza di trasmissione nel metodo Pi nominale
​ Partire Invio della tensione finale in PI = Ricezione dell'alimentazione finale in PI/(3*cos(Invio dell'angolo di fase finale in PI)*Invio corrente finale in PI)/Efficienza di trasmissione in PI
Invio della corrente finale utilizzando l'efficienza di trasmissione nel metodo Pi nominale
​ Partire Invio corrente finale in PI = Ricezione dell'alimentazione finale in PI/(3*cos(Invio dell'angolo di fase finale in PI)*Efficienza di trasmissione in PI*Invio della tensione finale in PI)
Caricare la corrente utilizzando l'efficienza di trasmissione nel metodo Pi nominale
​ Partire Caricare la corrente nel PI = sqrt(((Ricezione dell'alimentazione finale in PI/Efficienza di trasmissione in PI)-Ricezione dell'alimentazione finale in PI)/Resistenza nel PI*3)
Perdite utilizzando l'efficienza di trasmissione nel metodo del Pi nominale
​ Partire Perdita di potenza nel PI = (Ricezione dell'alimentazione finale in PI/Efficienza di trasmissione in PI)-Ricezione dell'alimentazione finale in PI
Regolazione della tensione (metodo Pi nominale)
​ Partire Regolazione della tensione in PI = (Invio della tensione finale in PI-Ricezione della tensione finale in PI)/Ricezione della tensione finale in PI
Ricezione della tensione finale utilizzando la regolazione della tensione nel metodo Pi nominale
​ Partire Ricezione della tensione finale in PI = Invio della tensione finale in PI/(Regolazione della tensione in PI+1)
Invio della tensione finale utilizzando la regolazione della tensione nel metodo Pi nominale
​ Partire Invio della tensione finale in PI = Ricezione della tensione finale in PI*(Regolazione della tensione in PI+1)
Parametro B per la rete reciproca nel metodo Pi nominale
​ Partire B Parametro in PI = ((Un parametro in PI*D Parametro in PI)-1)/C Parametro in PI
Invio della potenza finale utilizzando l'efficienza di trasmissione nel metodo Pi nominale
​ Partire Invio della potenza finale in PI = Ricezione dell'alimentazione finale in PI/Efficienza di trasmissione in PI
Caricare la corrente utilizzando le perdite nel metodo Pi nominale
​ Partire Caricare la corrente nel PI = sqrt(Perdita di potenza nel PI/Resistenza nel PI)
Efficienza di trasmissione (metodo Pi nominale)
​ Partire Efficienza di trasmissione in PI = Ricezione dell'alimentazione finale in PI/Invio della potenza finale in PI
Parametro C nel metodo Pi nominale
​ Partire C Parametro in PI = Ammissione in PI*(1+(Ammissione in PI*Impedenza nel PI/4))
Perdite nel metodo del Pi nominale
​ Partire Perdita di potenza nel PI = (Caricare la corrente nel PI^2)*Resistenza nel PI
Resistenza utilizzando le perdite nel metodo del Pi nominale
​ Partire Resistenza nel PI = Perdita di potenza nel PI/Caricare la corrente nel PI^2
Impedenza utilizzando un parametro nel metodo Pi nominale
​ Partire Impedenza nel PI = 2*(Un parametro in PI-1)/Ammissione in PI
Parametro A nel metodo Pi nominale
​ Partire Un parametro in PI = 1+(Ammissione in PI*Impedenza nel PI/2)
Parametro D nel metodo Pi nominale
​ Partire D Parametro in PI = 1+(Impedenza nel PI*Ammissione in PI/2)

Parametro D nel metodo Pi nominale Formula

D Parametro in PI = 1+(Impedenza nel PI*Ammissione in PI/2)
Dpi = 1+(Zpi*Ypi/2)

Cos'è il parametro ABCD?

A, B, C e D sono le costanti note anche come parametri di trasmissione o parametri della catena. Questi parametri vengono utilizzati per l'analisi di una rete elettrica. Viene anche utilizzato per determinare le prestazioni di ingresso, tensione di uscita e corrente della rete di trasmissione.

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