Invio della corrente finale utilizzando le perdite nel metodo T nominale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Invio corrente finale in T = sqrt((Perdita di potenza in T/(3/2)*Resistenza nel t)-(Ricezione della corrente finale in T^2))
Is(t) = sqrt((Ploss(t)/(3/2)*Rt)-(Ir(t)^2))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Invio corrente finale in T - (Misurato in Ampere) - L'invio della corrente finale in T è definito come la quantità di corrente iniettata in una linea di trasmissione media dalla sorgente o dagli iniettori.
Perdita di potenza in T - (Misurato in Watt) - La perdita di potenza in T è definita come la deviazione della potenza trasferita dall'estremità di invio all'estremità di ricezione di una linea di trasmissione media.
Resistenza nel t - (Misurato in Ohm) - La resistenza in T è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in una linea di trasmissione di media lunghezza.
Ricezione della corrente finale in T - (Misurato in Ampere) - La corrente finale di ricezione in T è definita come l'ampiezza e l'angolo di fase della corrente ricevuta all'estremità del carico di una linea di trasmissione media.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Perdita di potenza in T: 85.1 Watt --> 85.1 Watt Nessuna conversione richiesta
Resistenza nel t: 7.52 Ohm --> 7.52 Ohm Nessuna conversione richiesta
Ricezione della corrente finale in T: 14.72 Ampere --> 14.72 Ampere Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Is(t) = sqrt((Ploss(t)/(3/2)*Rt)-(Ir(t)^2)) --> sqrt((85.1/(3/2)*7.52)-(14.72^2))
Valutare ... ...
Is(t) = 14.489867724264
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
14.489867724264 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
14.489867724264 14.48987 Ampere <-- Invio corrente finale in T
(Calcolo completato in 00.020 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 Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

19 Metodo T nominale nella linea media Calcolatrici

Ricezione dell'angolo finale utilizzando l'invio della potenza finale nel metodo T nominale
​ Partire Ricezione dell'angolo di fase finale in T = acos((Invio della potenza finale in T-Perdita di potenza in T)/(Ricezione della tensione finale in T*Ricezione della corrente finale in T*3))
Invio della corrente finale utilizzando le perdite nel metodo T nominale
​ Partire Invio corrente finale in T = sqrt((Perdita di potenza in T/(3/2)*Resistenza nel t)-(Ricezione della corrente finale in T^2))
Regolazione della tensione mediante il metodo della T nominale
​ Partire Regolazione della tensione in T = (Invio della tensione finale in T-Ricezione della tensione finale in T)/Ricezione della tensione finale in T
Ricezione della tensione finale utilizzando la tensione capacitiva nel metodo T nominale
​ Partire Ricezione della tensione finale in T = Tensione capacitiva in T-((Ricezione della corrente finale in T*Impedenza in T)/2)
Impedenza utilizzando la tensione capacitiva nel metodo T nominale
​ Partire Impedenza in T = 2*(Tensione capacitiva in T-Ricezione della tensione finale in T)/Ricezione della corrente finale in T
Tensione capacitiva nel metodo T nominale
​ Partire Tensione capacitiva in T = Ricezione della tensione finale in T+(Ricezione della corrente finale in T*Impedenza in T/2)
Perdite nel metodo del T nominale
​ Partire Perdita di potenza in T = 3*(Resistenza nel t/2)*(Ricezione della corrente finale in T^2+Invio corrente finale in T^2)
Invio della tensione finale utilizzando la tensione capacitiva nel metodo T nominale
​ Partire Invio della tensione finale in T = Tensione capacitiva in T+((Invio corrente finale in T*Impedenza in T)/2)
Tensione capacitiva utilizzando l'invio della tensione finale nel metodo T nominale
​ Partire Tensione capacitiva in T = Invio della tensione finale in T-((Invio corrente finale in T*Impedenza in T)/2)
Invio della tensione finale utilizzando la regolazione della tensione nel metodo T nominale
​ Partire Invio della tensione finale in T = Ricezione della tensione finale in T*(Regolazione della tensione in T+1)
Parametro A per la rete reciproca nel metodo T nominale
​ Partire Un parametro in T = (1+(B Parametro in T*Parametro C))/D Parametro in T
Parametro B nel metodo T nominale
​ Partire B Parametro in T = Impedenza in T*(1+(Impedenza in T*Ingresso in T/4))
Efficienza di trasmissione nel metodo T nominale
​ Partire Efficienza di trasmissione in T = Ricevere la potenza finale in T/Invio della potenza finale in T
Invio della corrente finale nel metodo T nominale
​ Partire Invio corrente finale in T = Ricezione della corrente finale in T+Corrente capacitiva in T
Corrente capacitiva nel metodo T nominale
​ Partire Corrente capacitiva in T = Invio corrente finale in T-Ricezione della corrente finale in T
Ammettenza utilizzando il parametro A nel metodo T nominale
​ Partire Ingresso in T = 2*(Un parametro in T-1)/Impedenza in T
Ammettenza utilizzando il parametro D nel metodo T nominale
​ Partire Ingresso in T = 2*(Un parametro in T-1)/Impedenza in T
Impedenza utilizzando il parametro D nel metodo T nominale
​ Partire Impedenza in T = 2*(Un parametro in T-1)/Ingresso in T
Parametro A nel metodo T nominale
​ Partire Un parametro in T = 1+(Ingresso in T*Impedenza in T/2)

Invio della corrente finale utilizzando le perdite nel metodo T nominale Formula

Invio corrente finale in T = sqrt((Perdita di potenza in T/(3/2)*Resistenza nel t)-(Ricezione della corrente finale in T^2))
Is(t) = sqrt((Ploss(t)/(3/2)*Rt)-(Ir(t)^2))

Qual è la differenza tra il metodo T nominale e il metodo π nominale?

Nel modello a T nominale della linea di trasmissione, si presume che l'intera capacità di shunt della linea sia concentrata al centro della linea. Nel metodo π nominale, la capacità di shunt di ciascuna linea, ovvero fase a neutro, è divisa in due parti uguali.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!