B-параметр с использованием компонента реактивной мощности на принимающей стороне Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Параметр Б = (((Получение конечного напряжения*Отправка конечного напряжения)*cos(Бета B-параметр-Альфа-параметр))-(Параметр*(Получение конечного напряжения^2)*cos(Бета B-параметр-Альфа-параметр)))/Реактивная сила
B = (((Vr*Vs)*cos(β-∠α))-(A*(Vr^2)*cos(β-∠α)))/Q
В этой формуле используются 1 Функции, 7 Переменные
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
Используемые переменные
Параметр Б - (Измеряется в ом) - Параметр B представляет собой обобщенную константу линии. также известный как сопротивление короткого замыкания в линии передачи.
Получение конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на приемном конце — это напряжение, возникающее на приемном конце линии передачи.
Отправка конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на передающем конце — это напряжение на передающем конце линии передачи.
Бета B-параметр - (Измеряется в Радиан) - Бета-B-параметр определяется как фаза, полученная с помощью A-параметра линии передачи.
Альфа-параметр - (Измеряется в Радиан) - Альфа-А-параметр определяется как мера фазового угла А-параметра в линии передачи.
Параметр - Параметр — это обобщенная константа линии в двухпортовой линии передачи.
Реактивная сила - (Измеряется в Ватт) - Реактивная мощность – это мера обмена энергией между источником и реактивной частью нагрузки.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Получение конечного напряжения: 380 вольт --> 380 вольт Конверсия не требуется
Отправка конечного напряжения: 400 вольт --> 400 вольт Конверсия не требуется
Бета B-параметр: 20 степень --> 0.3490658503988 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
Альфа-параметр: 125 степень --> 2.1816615649925 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
Параметр: 1.09 --> Конверсия не требуется
Реактивная сила: 144 Вольт Ампер Реактивный --> 144 Ватт (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
B = (((Vr*Vs)*cos(β-∠α))-(A*(Vr^2)*cos(β-∠α)))/Q --> (((380*400)*cos(0.3490658503988-2.1816615649925))-(1.09*(380^2)*cos(0.3490658503988-2.1816615649925)))/144
Оценка ... ...
B = 9.69852477341247
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
9.69852477341247 ом --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
9.69852477341247 9.698525 ом <-- Параметр Б
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Урви Ратод
Государственный инженерный колледж Вишвакармы (VGEC), Ахмадабад
Урви Ратод создал этот калькулятор и еще 1500+!
Verifier Image
Проверено Кетаватх Шринатх
Османийский университет (ОУ), Хайдарабад
Кетаватх Шринатх проверил этот калькулятор и еще 1200+!

15 Характеристики линии Калькуляторы

Компонент активной мощности получателя
​ Идти Реальная власть = ((Получение конечного напряжения*Отправка конечного напряжения/Параметр Б)*sin(Бета B-параметр-Альфа-параметр))-((Параметр*(Получение конечного напряжения^2)*sin(Бета B-параметр-Альфа-параметр))/Параметр Б)
B-параметр с использованием компонента реактивной мощности на принимающей стороне
​ Идти Параметр Б = (((Получение конечного напряжения*Отправка конечного напряжения)*cos(Бета B-параметр-Альфа-параметр))-(Параметр*(Получение конечного напряжения^2)*cos(Бета B-параметр-Альфа-параметр)))/Реактивная сила
B-параметр с использованием компонента активной мощности принимающей стороны
​ Идти Параметр Б = (((Получение конечного напряжения*Отправка конечного напряжения)*sin(Бета B-параметр-Альфа-параметр))-(Параметр*Получение конечного напряжения^2*sin(Бета B-параметр-Альфа-параметр)))/Реальная власть
Глубина проникновения вихревых токов
​ Идти Глубина проникновения = 1/sqrt(pi*Частота*Магнитная проницаемость среды*Электрическая проводимость)
Глубина кожи в проводнике
​ Идти Глубина кожи = sqrt(Удельное сопротивление/(Частота*Относительная проницаемость*4*pi*10^-7))
Диэлектрические потери из-за нагрева в кабелях
​ Идти Диэлектрические потери = Угловая частота*Емкость*Напряжение^2*tan(Угол потерь)
Прогиб линии электропередачи
​ Идти Провисание линии электропередачи = (Вес проводника*Длина пролета^2)/(8*Рабочее напряжение)
Базовый ток для трехфазной системы
​ Идти Базовый ток = Базовая мощность/(sqrt(3)*Базовое напряжение)
Базовый импеданс при заданном базовом токе
​ Идти Базовый импеданс = Базовое напряжение/Базовый ток (ПУ)
Базовое напряжение
​ Идти Базовое напряжение = Базовая мощность/Базовый ток (ПУ)
Базовый ток
​ Идти Базовый ток (ПУ) = Базовая мощность/Базовое напряжение
Комплексная мощность при заданном токе
​ Идти Комплексная мощность = Электрический ток^2*Импеданс
Базовая мощность
​ Идти Базовая мощность = Базовое напряжение*Базовый ток
Фазное напряжение для сбалансированного трехфазного соединения звездой
​ Идти Фазовое напряжение = Линейное напряжение/sqrt(3)
Фазный ток для симметричного трехфазного соединения треугольником
​ Идти Фазный ток = Линейный ток/sqrt(3)

B-параметр с использованием компонента реактивной мощности на принимающей стороне формула

Параметр Б = (((Получение конечного напряжения*Отправка конечного напряжения)*cos(Бета B-параметр-Альфа-параметр))-(Параметр*(Получение конечного напряжения^2)*cos(Бета B-параметр-Альфа-параметр)))/Реактивная сила
B = (((Vr*Vs)*cos(β-∠α))-(A*(Vr^2)*cos(β-∠α)))/Q

Что такое активные и реактивные компоненты?

Активная или реальная мощность является результатом цепи, содержащей только резистивные компоненты, в то время как реактивная мощность является результатом цепи, содержащей либо емкостные, либо индуктивные компоненты. Почти все цепи переменного тока содержат комбинацию этих компонентов R, L и C.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!