Eindspanning ontvangen met behulp van het verzenden van eindvermogen in de nominale Pi-methode Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Eindspanning ontvangen in PI = (Eindvermogen verzenden in PI-Vermogensverlies in PI)/(Eindstroom ontvangen in PI*cos(Ontvangst van eindfasehoek in PI))
Vr(pi) = (Ps(pi)-Ploss(pi))/(Ir(pi)*cos(Φr(pi)))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Eindspanning ontvangen in PI - (Gemeten in Volt) - Ontvangsteindspanning in PI is de spanning die wordt ontwikkeld aan de ontvangende kant van een transmissielijn.
Eindvermogen verzenden in PI - (Gemeten in Watt) - Het verzendende eindvermogen in PI wordt gedefinieerd als het vermogen aan de ontvangende kant van een middelgrote transmissielijn.
Vermogensverlies in PI - (Gemeten in Watt) - Vermogensverlies in PI wordt gedefinieerd als de afwijking in het vermogen dat wordt overgedragen van de zendende naar de ontvangende kant van een middelgrote transmissielijn.
Eindstroom ontvangen in PI - (Gemeten in Ampère) - Het ontvangen van eindstroom in PI wordt gedefinieerd als de grootte en fasehoek van de stroom die wordt ontvangen aan het belastingseinde van een middelgrote transmissielijn.
Ontvangst van eindfasehoek in PI - (Gemeten in radiaal) - Ontvangsteindfasehoek in PI is het verschil tussen de fasers van stroom en spanning aan het ontvangende uiteinde van een transmissielijn.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Eindvermogen verzenden in PI: 335 Watt --> 335 Watt Geen conversie vereist
Vermogensverlies in PI: 85.2 Watt --> 85.2 Watt Geen conversie vereist
Eindstroom ontvangen in PI: 7.44 Ampère --> 7.44 Ampère Geen conversie vereist
Ontvangst van eindfasehoek in PI: 87.99 Graad --> 1.53571520882952 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vr(pi) = (Ps(pi)-Ploss(pi))/(Ir(pi)*cos(Φr(pi))) --> (335-85.2)/(7.44*cos(1.53571520882952))
Evalueren ... ...
Vr(pi) = 957.271561346852
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
957.271561346852 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
957.271561346852 957.2716 Volt <-- Eindspanning ontvangen in PI
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

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

20 Nominale Pi-methode in middenlijn Rekenmachines

Eindstroom ontvangen met behulp van transmissie-efficiëntie in nominale Pi-methode
​ Gaan Eindstroom ontvangen in PI = (Transmissie-efficiëntie in PI*Eindvermogen verzenden in PI)/(3*Eindspanning ontvangen in PI*(cos(Ontvangst van eindfasehoek in PI)))
Ontvangst van de eindhoek met behulp van transmissie-efficiëntie in de nominale Pi-methode
​ Gaan Ontvangst van eindfasehoek in PI = acos((Transmissie-efficiëntie in PI*Eindvermogen verzenden in PI)/(3*Eindstroom ontvangen in PI*Eindspanning ontvangen in PI))
Eindspanning verzenden met behulp van transmissie-efficiëntie in nominale Pi-methode
​ Gaan Eindspanning verzenden in PI = Eindvermogen ontvangen in PI/(3*cos(Eindfasehoek in PI verzenden)*Eindstroom verzenden in PI)/Transmissie-efficiëntie in PI
Eindstroom verzenden met behulp van transmissie-efficiëntie in nominale Pi-methode
​ Gaan Eindstroom verzenden in PI = Eindvermogen ontvangen in PI/(3*cos(Eindfasehoek in PI verzenden)*Transmissie-efficiëntie in PI*Eindspanning verzenden in PI)
Eindspanning ontvangen met behulp van het verzenden van eindvermogen in de nominale Pi-methode
​ Gaan Eindspanning ontvangen in PI = (Eindvermogen verzenden in PI-Vermogensverlies in PI)/(Eindstroom ontvangen in PI*cos(Ontvangst van eindfasehoek in PI))
Laadstroom met behulp van transmissie-efficiëntie in nominale Pi-methode
​ Gaan Laadstroom in PI = sqrt(((Eindvermogen ontvangen in PI/Transmissie-efficiëntie in PI)-Eindvermogen ontvangen in PI)/Weerstand in PI*3)
Verliezen bij gebruik van transmissie-efficiëntie in nominale Pi-methode
​ Gaan Vermogensverlies in PI = (Eindvermogen ontvangen in PI/Transmissie-efficiëntie in PI)-Eindvermogen ontvangen in PI
Spanningsregeling (Nominale Pi-methode)
​ Gaan Spanningsregeling in PI = (Eindspanning verzenden in PI-Eindspanning ontvangen in PI)/Eindspanning ontvangen in PI
B Parameter voor wederkerig netwerk in nominale Pi-methode
​ Gaan B Parameter in PI = ((Een parameter in PI*D-parameter in PI)-1)/C-parameter in PI
C Parameter in nominale Pi-methode
​ Gaan C-parameter in PI = Toegang in PI*(1+(Toegang in PI*Impedantie in PI/4))
Laadstroom met behulp van verliezen in de nominale Pi-methode
​ Gaan Laadstroom in PI = sqrt(Vermogensverlies in PI/Weerstand in PI)
Eindvermogen verzenden met behulp van transmissie-efficiëntie in nominale Pi-methode
​ Gaan Eindvermogen verzenden in PI = Eindvermogen ontvangen in PI/Transmissie-efficiëntie in PI
Transmissie-efficiëntie (nominale Pi-methode)
​ Gaan Transmissie-efficiëntie in PI = Eindvermogen ontvangen in PI/Eindvermogen verzenden in PI
Eindspanning verzenden met behulp van spanningsregeling in nominale Pi-methode
​ Gaan Eindspanning verzenden in PI = Eindspanning ontvangen in PI*(Spanningsregeling in PI+1)
Eindspanning ontvangen met behulp van spanningsregeling in nominale Pi-methode
​ Gaan Eindspanning ontvangen in PI = Eindspanning verzenden in PI/(Spanningsregeling in PI+1)
Verliezen in de nominale Pi-methode
​ Gaan Vermogensverlies in PI = (Laadstroom in PI^2)*Weerstand in PI
Weerstand met behulp van verliezen in de nominale Pi-methode
​ Gaan Weerstand in PI = Vermogensverlies in PI/Laadstroom in PI^2
Impedantie met behulp van een parameter in de nominale Pi-methode
​ Gaan Impedantie in PI = 2*(Een parameter in PI-1)/Toegang in PI
A-parameter in nominale Pi-methode
​ Gaan Een parameter in PI = 1+(Toegang in PI*Impedantie in PI/2)
D Parameter in nominale Pi-methode
​ Gaan D-parameter in PI = 1+(Impedantie in PI*Toegang in PI/2)

Eindspanning ontvangen met behulp van het verzenden van eindvermogen in de nominale Pi-methode Formule

Eindspanning ontvangen in PI = (Eindvermogen verzenden in PI-Vermogensverlies in PI)/(Eindstroom ontvangen in PI*cos(Ontvangst van eindfasehoek in PI))
Vr(pi) = (Ps(pi)-Ploss(pi))/(Ir(pi)*cos(Φr(pi)))

Welke van de volgende transmissielijn kan worden beschouwd als een middelgrote transmissielijn?

De transmissielijnen met een lengte van meer dan

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!