Ricezione del componente di potenza reale finale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Vero potere = ((Ricezione della tensione finale*Invio della tensione finale/Parametro B)*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa))-((Un parametro*(Ricezione della tensione finale^2)*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa))/Parametro B)
P = ((Vr*Vs/B)*sin(β-∠α))-((A*(Vr^2)*sin(β-∠α))/B)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili
Funzioni utilizzate
sin - Il seno è una funzione trigonometrica che descrive il rapporto tra la lunghezza del lato opposto di un triangolo rettangolo e la lunghezza dell'ipotenusa., sin(Angle)
Variabili utilizzate
Vero potere - (Misurato in Watt) - La potenza reale P è la potenza media in watt erogata a un carico. È l'unico potere utile. È la potenza effettiva dissipata dal carico.
Ricezione della tensione finale - (Misurato in Volt) - La tensione finale di ricezione è la tensione sviluppata all'estremità ricevente di una linea di trasmissione.
Invio della tensione finale - (Misurato in Volt) - La tensione di fine invio è la tensione all'estremità di invio di una linea di trasmissione.
Parametro B - (Misurato in Ohm) - Il parametro B è una costante di linea generalizzata. noto anche come resistenza al cortocircuito in una linea di trasmissione.
Parametro B beta - (Misurato in Radiante) - Il parametro Beta B è definito come la fase ottenuta con il parametro A di una linea di trasmissione.
Parametro A alfa - (Misurato in Radiante) - Il parametro A alfa è definito come la misura dell'angolo di fase del parametro A in una linea di trasmissione.
Un parametro - Un parametro è una costante di linea generalizzata in una linea di trasmissione a due porte.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Ricezione della tensione finale: 380 Volt --> 380 Volt Nessuna conversione richiesta
Invio della tensione finale: 400 Volt --> 400 Volt Nessuna conversione richiesta
Parametro B: 11.5 Ohm --> 11.5 Ohm Nessuna conversione richiesta
Parametro B beta: 20 Grado --> 0.3490658503988 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Parametro A alfa: 125 Grado --> 2.1816615649925 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Un parametro: 1.09 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P = ((Vr*Vs/B)*sin(β-∠α))-((A*(Vr^2)*sin(β-∠α))/B) --> ((380*400/11.5)*sin(0.3490658503988-2.1816615649925))-((1.09*(380^2)*sin(0.3490658503988-2.1816615649925))/11.5)
Valutare ... ...
P = 453.229196404895
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
453.229196404895 Watt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
453.229196404895 453.2292 Watt <-- Vero potere
(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 Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha verificato questa calcolatrice e altre 1200+ altre calcolatrici!

15 Caratteristiche prestazionali della linea Calcolatrici

Ricezione del componente di potenza reale finale
​ Partire Vero potere = ((Ricezione della tensione finale*Invio della tensione finale/Parametro B)*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa))-((Un parametro*(Ricezione della tensione finale^2)*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa))/Parametro B)
Parametro B che utilizza la componente di potenza reattiva dell'estremità ricevente
​ Partire Parametro B = (((Ricezione della tensione finale*Invio della tensione finale)*cos(Parametro B beta-Parametro A alfa))-(Un parametro*(Ricezione della tensione finale^2)*cos(Parametro B beta-Parametro A alfa)))/Potere reattivo
B-Parametro che utilizza il componente di potenza reale dell'estremità ricevente
​ Partire Parametro B = (((Ricezione della tensione finale*Invio della tensione finale)*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa))-(Un parametro*Ricezione della tensione finale^2*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa)))/Vero potere
Profondità di penetrazione delle correnti parassite
​ Partire Profondità di penetrazione = 1/sqrt(pi*Frequenza*Permeabilità magnetica del mezzo*Conduttività elettrica)
Profondità della pelle nel conduttore
​ Partire Profondità della pelle = sqrt(Resistenza specifica/(Frequenza*Permeabilità relativa*4*pi*10^-7))
Perdita dielettrica dovuta al riscaldamento nei cavi
​ Partire Perdita dielettrica = Frequenza angolare*Capacità*Voltaggio^2*tan(Angolo di perdita)
Abbassamento della linea di trasmissione
​ Partire Abbassamento della linea di trasmissione = (Peso del conduttore*Lunghezza campata^2)/(8*Tensione di lavoro)
Corrente di base per sistema trifase
​ Partire Corrente di base = Potenza di base/(sqrt(3)*Tensione di base)
Impedenza di base data la corrente di base
​ Partire Impedenza di base = Tensione di base/Corrente di base (PU)
Corrente di base
​ Partire Corrente di base (PU) = Potenza di base/Tensione di base
Tensione di base
​ Partire Tensione di base = Potenza di base/Corrente di base (PU)
Potenza di base
​ Partire Potenza di base = Tensione di base*Corrente di base
Potenza complessa data la corrente
​ Partire Potere complesso = Corrente elettrica^2*Impedenza
Corrente di fase per collegamento a triangolo trifase bilanciato
​ Partire Corrente di fase = Corrente di linea/sqrt(3)
Tensione di fase per collegamento a stella trifase bilanciato
​ Partire Tensione di fase = Tensione di linea/sqrt(3)

Ricezione del componente di potenza reale finale Formula

Vero potere = ((Ricezione della tensione finale*Invio della tensione finale/Parametro B)*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa))-((Un parametro*(Ricezione della tensione finale^2)*sin(Parametro B beta-Parametro A alfa))/Parametro B)
P = ((Vr*Vs/B)*sin(β-∠α))-((A*(Vr^2)*sin(β-∠α))/B)

Cosa sono i componenti attivi e reattivi?

La potenza attiva o reale è il risultato di un circuito contenente solo componenti resistivi, mentre la potenza reattiva risulta da un circuito contenente componenti capacitivi e induttivi. Quasi tutti i circuiti CA conterranno una combinazione di questi componenti R, L e C.

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