Impedantie met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Impedantie in T = 2*(Capacitieve spanning in T-Eindspanning ontvangen in T)/Eindstroom ontvangen in T
Zt = 2*(Vc(t)-Vr(t))/Ir(t)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Impedantie in T - (Gemeten in Ohm) - Impedantie in T wordt gedefinieerd als de hoeveelheid tegenwerking waarmee de gelijkstroom of wisselstroom wordt geconfronteerd wanneer deze door een geleidercomponent, circuit, gaat.
Capacitieve spanning in T - (Gemeten in Volt) - Capacitieve spanning in T wordt gedefinieerd als de spanning van de condensator in een transmissielijn.
Eindspanning ontvangen in T - (Gemeten in Volt) - Ontvangsteindspanning in T is de spanning die wordt ontwikkeld aan het ontvangende uiteinde van een transmissielijn.
Eindstroom ontvangen in T - (Gemeten in Ampère) - Het ontvangen van eindstroom in T wordt gedefinieerd als de grootte en fasehoek van de stroom die wordt ontvangen aan het belastingseinde van een middelgrote transmissielijn.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Capacitieve spanning in T: 387 Volt --> 387 Volt Geen conversie vereist
Eindspanning ontvangen in T: 320.2 Volt --> 320.2 Volt Geen conversie vereist
Eindstroom ontvangen in T: 14.72 Ampère --> 14.72 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Zt = 2*(Vc(t)-Vr(t))/Ir(t) --> 2*(387-320.2)/14.72
Evalueren ... ...
Zt = 9.07608695652174
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9.07608695652174 Ohm --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9.07608695652174 9.076087 Ohm <-- Impedantie in T
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1200+ rekenmachines!

19 Nominale T-methode in middenlijn Rekenmachines

Eindhoek ontvangen met behulp van het verzenden van eindvermogen in nominale T-methode
Gaan Ontvangst van de eindfasehoek in T = acos((Eindvermogen verzenden in T-Vermogensverlies in T)/(Eindspanning ontvangen in T*Eindstroom ontvangen in T*3))
Eindstroom verzenden met behulp van verliezen in de nominale T-methode
Gaan Eindstroom verzenden in T = sqrt((Vermogensverlies in T/(3/2)*Weerstand bij T)-(Eindstroom ontvangen in T^2))
Spanningsregeling met behulp van de nominale T-methode
Gaan Spanningsregeling in T = (Eindspanning verzenden in T-Eindspanning ontvangen in T)/Eindspanning ontvangen in T
Capacitieve spanning met behulp van het verzenden van eindspanning in nominale T-methode
Gaan Capacitieve spanning in T = Eindspanning verzenden in T-((Eindstroom verzenden in T*Impedantie in T)/2)
Eindspanning ontvangen met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Eindspanning ontvangen in T = Capacitieve spanning in T-((Eindstroom ontvangen in T*Impedantie in T)/2)
Eindspanning verzenden met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Eindspanning verzenden in T = Capacitieve spanning in T+((Eindstroom verzenden in T*Impedantie in T)/2)
Verliezen bij nominale T-methode
Gaan Vermogensverlies in T = 3*(Weerstand bij T/2)*(Eindstroom ontvangen in T^2+Eindstroom verzenden in T^2)
Impedantie met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Impedantie in T = 2*(Capacitieve spanning in T-Eindspanning ontvangen in T)/Eindstroom ontvangen in T
Capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Capacitieve spanning in T = Eindspanning ontvangen in T+(Eindstroom ontvangen in T*Impedantie in T/2)
A-parameter voor wederkerig netwerk in nominale T-methode
Gaan Een parameter in T = (1+(B-parameter in T*C-parameter))/D-parameter in T
B Parameter in nominale T-methode
Gaan B-parameter in T = Impedantie in T*(1+(Impedantie in T*Toegang in T/4))
Transmissie-efficiëntie in nominale T-methode
Gaan Transmissie-efficiëntie in T = Eindvermogen ontvangen in T/Eindvermogen verzenden in T
Eindspanning verzenden met behulp van spanningsregeling in nominale T-methode
Gaan Eindspanning verzenden in T = Eindspanning ontvangen in T*(Spanningsregeling in T+1)
Eindstroom verzenden in nominale T-methode
Gaan Eindstroom verzenden in T = Eindstroom ontvangen in T+Capacitieve stroom in T
Capacitieve stroom in nominale T-methode
Gaan Capacitieve stroom in T = Eindstroom verzenden in T-Eindstroom ontvangen in T
Toegang met behulp van een parameter in de nominale T-methode
Gaan Toegang in T = 2*(Een parameter in T-1)/Impedantie in T
Impedantie met behulp van D-parameter in nominale T-methode
Gaan Impedantie in T = 2*(Een parameter in T-1)/Toegang in T
Toegang met behulp van D-parameter in nominale T-methode
Gaan Toegang in T = 2*(Een parameter in T-1)/Impedantie in T
A-parameter in nominale T-methode
Gaan Een parameter in T = 1+(Toegang in T*Impedantie in T/2)

Impedantie met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode Formule

Impedantie in T = 2*(Capacitieve spanning in T-Eindspanning ontvangen in T)/Eindstroom ontvangen in T
Zt = 2*(Vc(t)-Vr(t))/Ir(t)

Wat is condensatorspanning?

De nominale spanning van een condensator is een maatstaf voor hoe sterk de isolatie is. Een 35V-dop is bestand tegen ten minste 35 volt die erover wordt aangelegd (een hogere spanning kan slechte dingen veroorzaken, zoals kortsluiting door de dop en doorbranden).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!