Envio de corrente final usando eficiência de transmissão (STL) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
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))
Is = (Vr*Ir*cos(Φr))/(η*Vs*cos(Φs))
Esta fórmula usa 1 Funções, 7 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)
Variáveis Usadas
Envio de corrente final - (Medido em Ampere) - A corrente final de envio é definida como a quantidade de corrente injetada em uma linha de transmissão curta da fonte ou dos injetores.
Recebendo Tensão Final - (Medido em Volt) - A tensão final de recepção é a tensão desenvolvida na extremidade receptora de uma linha de transmissão.
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.
Ângulo da fase final de recebimento - (Medido em Radiano) - O ângulo da fase final de recepção é a diferença entre o fasor da corrente e a tensão na extremidade receptora de uma linha de transmissão curta.
Eficiência de transmissão - A eficiência de transmissão é a potência total da banda lateral pela potência total transmitida.
Envio de tensão final - (Medido em Volt) - A tensão final de envio é a tensão na extremidade de envio de uma linha de transmissão.
Ângulo de Fase Final de Envio - (Medido em Radiano) - O Ângulo da Fase Final de Envio é a diferença entre os fasores de corrente e tensão no final de envio de uma linha de transmissão curta.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Recebendo Tensão Final: 380 Volt --> 380 Volt Nenhuma conversão necessária
Recebendo Corrente Final: 3.9 Ampere --> 3.9 Ampere Nenhuma conversão necessária
Ângulo da fase final de recebimento: 75 Grau --> 1.3089969389955 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Eficiência de transmissão: 0.278 --> Nenhuma conversão necessária
Envio de tensão final: 400 Volt --> 400 Volt Nenhuma conversão necessária
Ângulo de Fase Final de Envio: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Is = (Vr*Ir*cos(Φr))/(η*Vs*cos(Φs)) --> (380*3.9*cos(1.3089969389955))/(0.278*400*cos(0.5235987755982))
Avaliando ... ...
Is = 3.98298815873585
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.98298815873585 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
3.98298815873585 3.982988 Ampere <-- Envio de corrente final
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod criou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath verificou esta calculadora e mais 1200+ 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

Envio de corrente final usando eficiência de transmissão (STL) Fórmula

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))
Is = (Vr*Ir*cos(Φr))/(η*Vs*cos(Φs))

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O que é regulação de tensão?

Em engenharia elétrica, particularmente em engenharia de energia, a regulação de tensão é uma medida da mudança na magnitude da tensão entre a extremidade de envio e recepção de um componente, como uma linha de transmissão ou distribuição. A regulação de tensão descreve a capacidade de um sistema de fornecer tensão quase constante em uma ampla gama de condições de carga. O termo pode se referir a uma propriedade passiva que resulta em mais ou menos queda de tensão sob várias condições de carga, ou à intervenção ativa com dispositivos para o propósito específico de ajuste de tensão.

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