Invio di tensione finale utilizzando l'efficienza di trasmissione (STL) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Invio della tensione finale = Ricezione della tensione finale*Corrente di fine ricezione*(cos(Ricezione dell'angolo di fase finale))/(Efficienza di trasmissione*Invio di fine corrente*(cos(Invio dell'angolo di fase finale)))
Vs = Vr*Ir*(cos(Φr))/(η*Is*(cos(Φs)))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
Variabili utilizzate
Invio della tensione finale - (Misurato in Volt) - La tensione finale di invio è la tensione all'estremità di invio di una linea di trasmissione.
Ricezione della tensione finale - (Misurato in Volt) - La tensione finale di ricezione è la tensione sviluppata all'estremità ricevente di una linea di trasmissione.
Corrente di fine ricezione - (Misurato in Ampere) - La corrente finale di ricezione è definita come l'ampiezza e l'angolo di fase della corrente ricevuta all'estremità del carico di una breve linea di trasmissione.
Ricezione dell'angolo di fase finale - (Misurato in Radiante) - L'angolo di fase finale di ricezione è la differenza tra il fasore della corrente e la tensione all'estremità ricevente di una breve linea di trasmissione.
Efficienza di trasmissione - L'efficienza di trasmissione è la potenza totale della banda laterale per la potenza trasmessa totale.
Invio di fine corrente - (Misurato in Ampere) - Sending End Current è definita come la quantità di corrente iniettata in una breve linea di trasmissione dalla sorgente o dagli iniettori.
Invio dell'angolo di fase finale - (Misurato in Radiante) - L'angolo di fase finale di invio è la differenza tra i fasori di corrente e tensione all'estremità di invio di una breve linea di trasmissione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Ricezione della tensione finale: 380 Volt --> 380 Volt Nessuna conversione richiesta
Corrente di fine ricezione: 3.9 Ampere --> 3.9 Ampere Nessuna conversione richiesta
Ricezione dell'angolo di fase finale: 75 Grado --> 1.3089969389955 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Efficienza di trasmissione: 0.278 --> Nessuna conversione richiesta
Invio di fine corrente: 3.98 Ampere --> 3.98 Ampere Nessuna conversione richiesta
Invio dell'angolo di fase finale: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vs = Vr*Ir*(cos(Φr))/(η*Is*(cos(Φs))) --> 380*3.9*(cos(1.3089969389955))/(0.278*3.98*(cos(0.5235987755982)))
Valutare ... ...
Vs = 400.30031746089
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
400.30031746089 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
400.30031746089 400.3003 Volt <-- Invio della tensione finale
(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 Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha verificato questa calcolatrice e altre 1200+ altre calcolatrici!

8 Voltaggio Calcolatrici

Invio di tensione finale utilizzando il fattore di potenza (STL)
​ Partire Invio della tensione finale = sqrt((((Ricezione della tensione finale*cos(Ricezione dell'angolo di fase finale))+(Corrente di fine ricezione*Resistenza))^2)+(((Ricezione della tensione finale*sin(Ricezione dell'angolo di fase finale))+(Corrente di fine ricezione*Reattanza capacitiva))^2))
Invio di tensione finale utilizzando l'efficienza di trasmissione (STL)
​ Partire Invio della tensione finale = Ricezione della tensione finale*Corrente di fine ricezione*(cos(Ricezione dell'angolo di fase finale))/(Efficienza di trasmissione*Invio di fine corrente*(cos(Invio dell'angolo di fase finale)))
Ricezione della tensione finale utilizzando l'efficienza di trasmissione (STL)
​ Partire Ricezione della tensione finale = Efficienza di trasmissione*Invio della tensione finale*Invio di fine corrente*cos(Invio dell'angolo di fase finale)/(Corrente di fine ricezione*cos(Ricezione dell'angolo di fase finale))
Ricezione della tensione finale utilizzando la ricezione della potenza finale (STL)
​ Partire Ricezione della tensione finale = Ricezione dell'alimentazione finale/(3*Corrente di fine ricezione*cos(Ricezione dell'angolo di fase finale))
Invio di tensione finale utilizzando Invio di potenza finale (STL)
​ Partire Invio della tensione finale = Invio dell'alimentazione finale/(3*Invio di fine corrente*cos(Invio dell'angolo di fase finale))
Invio della tensione finale nella linea di trasmissione
​ Partire Invio della tensione finale = ((Regolazione del voltaggio*Ricezione della tensione finale)/100)+Ricezione della tensione finale
Ricezione della tensione finale utilizzando l'impedenza (STL)
​ Partire Ricezione della tensione finale = Invio della tensione finale-(Corrente di fine ricezione*Impedenza)
Induttanza trasmessa (linea SC)
​ Partire Impedenza caratteristica = Tensione trasmessa/Corrente trasmessa

Invio di tensione finale utilizzando l'efficienza di trasmissione (STL) Formula

Invio della tensione finale = Ricezione della tensione finale*Corrente di fine ricezione*(cos(Ricezione dell'angolo di fase finale))/(Efficienza di trasmissione*Invio di fine corrente*(cos(Invio dell'angolo di fase finale)))
Vs = Vr*Ir*(cos(Φr))/(η*Is*(cos(Φs)))

Qual è la differenza tra efficienza ed efficienza di trasmissione?

L’efficienza si riferisce generalmente al rapporto tra output utile e input in un sistema, considerando le perdite. L'efficienza di trasmissione riguarda specificamente l'efficacia del trasferimento di potenza o dati attraverso un mezzo o sistema, concentrandosi sulla minimizzazione delle perdite durante il processo di trasmissione da una fonte a una destinazione.

Cos'è la linea di trasmissione corta?

Una linea di trasmissione corta è un segmento di una linea elettrica di lunghezza relativamente breve rispetto alla lunghezza d'onda dei segnali che trasporta. Tipicamente presente nella distribuzione di potenza localizzata, mostra un comportamento meno complesso, spesso con effetti di induttanza e capacità trascurabili rispetto alle linee più lunghe.

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