Weerstand met behulp van verliezen in de nominale Pi-methode Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Weerstand in PI = Vermogensverlies in PI/Laadstroom in PI^2
Rpi = Ploss(pi)/IL(pi)^2
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Weerstand in PI - (Gemeten in Ohm) - Weerstand in PI is een maatstaf voor de weerstand tegen stroom in een transmissielijn van gemiddelde lengte.
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.
Laadstroom in PI - (Gemeten in Ampère) - De belastingsstroom in PI is de stroom die het apparaat op dat moment trekt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Vermogensverlies in PI: 85.2 Watt --> 85.2 Watt Geen conversie vereist
Laadstroom in PI: 3.36 Ampère --> 3.36 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rpi = Ploss(pi)/IL(pi)^2 --> 85.2/3.36^2
Evalueren ... ...
Rpi = 7.54676870748299
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
7.54676870748299 Ohm --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
7.54676870748299 7.546769 Ohm <-- Weerstand in PI
(Berekening voltooid in 00.004 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 Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ 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)

Weerstand met behulp van verliezen in de nominale Pi-methode Formule

Weerstand in PI = Vermogensverlies in PI/Laadstroom in PI^2
Rpi = Ploss(pi)/IL(pi)^2

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

De transmissielijnen hebben een lengte van meer dan

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!