Потери с использованием эффективности передачи (STL) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Потеря мощности = ((3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы)))/Эффективность передачи)-(3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы)))
Ploss = ((3*Vr*Ir*(cos(Φr)))/η)-(3*Vr*Ir*(cos(Φr)))
В этой формуле используются 1 Функции, 5 Переменные
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
Используемые переменные
Потеря мощности - (Измеряется в Ватт) - Потери мощности определяются как отклонение мощности, передаваемой от передающего конца к принимающему концу короткой линии передачи.
Получение конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на приемном конце — это напряжение, возникающее на приемном конце линии передачи.
Получение конечного тока - (Измеряется в Ампер) - Ток на стороне приема определяется как амплитуда и фазовый угол тока, принимаемого на стороне нагрузки короткой линии передачи.
Получение угла конечной фазы - (Измеряется в Радиан) - Фазовый угол на приемном конце — это разница между вектором тока и напряжения на приемном конце короткой линии передачи.
Эффективность передачи - Эффективность передачи — это соотношение общей мощности боковой полосы к общей передаваемой мощности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Получение конечного напряжения: 380 вольт --> 380 вольт Конверсия не требуется
Получение конечного тока: 3.9 Ампер --> 3.9 Ампер Конверсия не требуется
Получение угла конечной фазы: 75 степень --> 1.3089969389955 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
Эффективность передачи: 0.278 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Ploss = ((3*Vr*Ir*(cos(Φr)))/η)-(3*Vr*Ir*(cos(Φr))) --> ((3*380*3.9*(cos(1.3089969389955)))/0.278)-(3*380*3.9*(cos(1.3089969389955)))
Оценка ... ...
Ploss = 2988.53323959856
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2988.53323959856 Ватт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2988.53323959856 2988.533 Ватт <-- Потеря мощности
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Урви Ратод
Государственный инженерный колледж Вишвакармы (VGEC), Ахмадабад
Урви Ратод создал этот калькулятор и еще 1500+!
Verifier Image
Проверено Паял Прия
Бирса технологический институт (НЕМНОГО), Синдри
Паял Прия проверил этот калькулятор и еще 1900+!

5 Параметры линии Калькуляторы

Потери с использованием эффективности передачи (STL)
​ Идти Потеря мощности = ((3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы)))/Эффективность передачи)-(3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы)))
КПД передачи (STL)
​ Идти Эффективность передачи = (Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*cos(Получение угла конечной фазы))/(Отправка конечного напряжения*Отправка конечного тока*cos(Отправка угла конечной фазы))
Регулирование напряжения в линии передачи
​ Идти Регулирование напряжения = ((Отправка конечного напряжения-Получение конечного напряжения)/Получение конечного напряжения)*100
Импеданс (STL)
​ Идти Импеданс = (Отправка конечного напряжения-Получение конечного напряжения)/Получение конечного тока
Сопротивление с использованием потерь (STL)
​ Идти Сопротивление = Потеря мощности/(3*(Получение конечного тока^2))

Потери с использованием эффективности передачи (STL) формула

Потеря мощности = ((3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы)))/Эффективность передачи)-(3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы)))
Ploss = ((3*Vr*Ir*(cos(Φr)))/η)-(3*Vr*Ir*(cos(Φr)))

Какие меры можно принять для минимизации потерь на коротких линиях электропередачи?

Для минимизации потерь в коротких линиях передачи эффективными могут быть использование проводников большего сечения, уменьшение длины линии, оптимизация рабочих напряжений, улучшение изоляции и улучшение материалов проводников. Кроме того, использование эффективных трансформаторов, коррекция коэффициента мощности и минимизация импеданса за счет улучшения конструкции линии помогают снизить потери.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!