Recebendo ângulo final usando eficiência de transmissão no método Nominal Pi Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Recebendo ângulo de fase final no PI = acos((Eficiência de transmissão em PI*Enviando potência final no PI)/(3*Recebendo corrente final no PI*Recebendo tensão final em PI))
Φr(pi) = acos((ηpi*Ps(pi))/(3*Ir(pi)*Vr(pi)))
Esta fórmula usa 2 Funções, 5 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
acos - A função cosseno inversa é a função inversa da função cosseno. É a função que toma uma razão como entrada e retorna o ângulo cujo cosseno é igual a essa razão., acos(Number)
Variáveis Usadas
Recebendo ângulo de fase final no PI - (Medido em Radiano) - O ângulo de fase final de recepção em PI é a diferença entre os fasores de corrente e tensão na extremidade receptora de uma linha de transmissão.
Eficiência de transmissão em PI - A eficiência de transmissão em PI é a potência total da banda lateral pela potência total transmitida.
Enviando potência final no PI - (Medido em Watt) - A potência final de envio em PI é definida como a potência na extremidade receptora de uma linha de transmissão média.
Recebendo corrente final no PI - (Medido em Ampere) - A corrente final de recepção em PI é definida como a magnitude e o ângulo de fase da corrente recebida na extremidade de carga de uma linha de transmissão média.
Recebendo tensão final em PI - (Medido em Volt) - A tensão final de recepção em PI é a tensão desenvolvida na extremidade receptora de uma linha de transmissão.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Eficiência de transmissão em PI: 0.745 --> Nenhuma conversão necessária
Enviando potência final no PI: 335 Watt --> 335 Watt Nenhuma conversão necessária
Recebendo corrente final no PI: 7.44 Ampere --> 7.44 Ampere Nenhuma conversão necessária
Recebendo tensão final em PI: 320.1 Volt --> 320.1 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Φr(pi) = acos((ηpi*Ps(pi))/(3*Ir(pi)*Vr(pi))) --> acos((0.745*335)/(3*7.44*320.1))
Avaliando ... ...
Φr(pi) = 1.53585739859534
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.53585739859534 Radiano -->87.9981468734714 Grau (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
87.9981468734714 87.99815 Grau <-- Recebendo ângulo de fase final no PI
(Cálculo concluído em 00.021 segundos)

Créditos

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Criado por Urvi Rathod LinkedIn Logo
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
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Verificado por Kethavath Srinath LinkedIn Logo
Osmania University (OU), Hyderabad
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Método Pi nominal em linha média Calculadoras

Recebendo tensão final usando envio de potência final no método Pi nominal
​ LaTeX ​ Vai Recebendo tensão final em PI = (Enviando potência final no PI-Perda de potência em PI)/(Recebendo corrente final no PI*cos(Recebendo ângulo de fase final no PI))
Corrente de carga usando perdas no método Pi nominal
​ LaTeX ​ Vai Corrente de carga no PI = sqrt(Perda de potência em PI/Resistência em PI)
Perdas no Método Pi Nominal
​ LaTeX ​ Vai Perda de potência em PI = (Corrente de carga no PI^2)*Resistência em PI
Resistência usando perdas no método Nominal Pi
​ LaTeX ​ Vai Resistência em PI = Perda de potência em PI/Corrente de carga no PI^2

Recebendo ângulo final usando eficiência de transmissão no método Nominal Pi Fórmula

​LaTeX ​Vai
Recebendo ângulo de fase final no PI = acos((Eficiência de transmissão em PI*Enviando potência final no PI)/(3*Recebendo corrente final no PI*Recebendo tensão final em PI))
Φr(pi) = acos((ηpi*Ps(pi))/(3*Ir(pi)*Vr(pi)))

Qual das seguintes linhas de transmissão pode ser considerada uma linha de transmissão média?

As linhas de transmissão com comprimento maior que 80 Km e menor que 200 Km são consideradas linhas de transmissão médias. Sua tensão operacional é mais do que linhas de transmissão curtas, mas menos do que linhas de transmissão longas.

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