Recebendo corrente final usando perdas (STL) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Recebendo Corrente Final = sqrt(Perda de energia/(3*Resistência))
Ir = sqrt(Ploss/(3*R))
Esta fórmula usa 1 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Recebendo Corrente Final - (Medido em Ampere) - A corrente final de recepção é definida como a magnitude e o ângulo de fase da corrente recebida na extremidade de carga de uma linha de transmissão curta.
Perda de energia - (Medido em Watt) - A perda de potência é definida como o desvio na potência transferida da extremidade emissora para a extremidade receptora de uma linha de transmissão curta.
Resistência - (Medido em Ohm) - A resistência é definida como uma medida da oposição ao fluxo de corrente em uma linha de transmissão curta.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Perda de energia: 3000 Watt --> 3000 Watt Nenhuma conversão necessária
Resistência: 65.7 Ohm --> 65.7 Ohm Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ir = sqrt(Ploss/(3*R)) --> sqrt(3000/(3*65.7))
Avaliando ... ...
Ir = 3.90137157320435
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.90137157320435 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
3.90137157320435 3.901372 Ampere <-- Recebendo Corrente Final
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod criou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

9 Atual Calculadoras

Envio de corrente final usando eficiência de transmissão (STL)
Vai Envio de corrente final = (Recebendo Tensão Final*Recebendo Corrente Final*cos(Ângulo da fase final de recebimento))/(Eficiência de transmissão*Envio de tensão final*cos(Ângulo de Fase Final de Envio))
Recebendo Corrente Final usando Eficiência de Transmissão (STL)
Vai Recebendo Corrente Final = Eficiência de transmissão*Envio de tensão final*Envio de corrente final*cos(Ângulo de Fase Final de Envio)/(Recebendo Tensão Final*cos(Ângulo da fase final de recebimento))
Recebendo a corrente final usando o ângulo final de envio (STL)
Vai Recebendo Corrente Final = ((3*Envio de tensão final*Envio de corrente final*cos(Ângulo de Fase Final de Envio))-Perda de energia)/(3*Recebendo Tensão Final*cos(Ângulo da fase final de recebimento))
Envio de corrente final usando perdas (STL)
Vai Envio de corrente final = (3*Recebendo Tensão Final*Recebendo Corrente Final*cos(Ângulo da fase final de recebimento)+Perda de energia)/(3*Envio de tensão final*cos(Ângulo de Fase Final de Envio))
Recebendo a corrente final usando a potência final de recebimento (STL)
Vai Recebendo Corrente Final = Recebendo energia final/(3*Recebendo Tensão Final*(cos(Ângulo da fase final de recebimento)))
Envio de corrente final usando potência final de envio (STL)
Vai Envio de corrente final = Enviando energia final/(3*Envio de tensão final*cos(Ângulo de Fase Final de Envio))
Recebendo corrente final usando impedância (STL)
Vai Recebendo Corrente Final = (Envio de tensão final-Recebendo Tensão Final)/Impedância
Recebendo corrente final usando perdas (STL)
Vai Recebendo Corrente Final = sqrt(Perda de energia/(3*Resistência))
Corrente Transmitida (Linha SC)
Vai Corrente transmitida = Tensão Transmitida/Impedância característica

Recebendo corrente final usando perdas (STL) Fórmula

Recebendo Corrente Final = sqrt(Perda de energia/(3*Resistência))
Ir = sqrt(Ploss/(3*R))

Quais são as aplicações de linhas de transmissão curtas?

Linhas de transmissão curtas encontram aplicações na distribuição de energia localizada, como em edifícios, instalações industriais e conexões de curta distância. Eles são usados em redes de energia de pequena escala, conectando geradores, transformadores e cargas onde estão envolvidas distâncias mais curtas e níveis de tensão mais baixos, muitas vezes dentro de uma área geográfica limitada.

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