Получение конечного угла с использованием передачи конечной мощности в методе номинального T Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Угол конечной фазы приема в Т = acos((Отправка конечной мощности в T-Потеря мощности в Т)/(Получение конечного напряжения в Т*Получение конечного тока в Т*3))
Φr(t) = acos((Ps(t)-Ploss(t))/(Vr(t)*Ir(t)*3))
В этой формуле используются 2 Функции, 5 Переменные
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
acos - Функция обратного косинуса является обратной функцией функции косинуса. Это функция, которая принимает на вход соотношение и возвращает угол, косинус которого равен этому отношению., acos(Number)
Используемые переменные
Угол конечной фазы приема в Т - (Измеряется в Радиан) - Угол конечной фазы приема в Т — это разница между векторами тока и напряжения на приемном конце линии передачи.
Отправка конечной мощности в T - (Измеряется в Ватт) - Мощность на передающем конце в T определяется как мощность на приемном конце средней линии передачи.
Потеря мощности в Т - (Измеряется в Ватт) - Потери мощности в T определяются как отклонение мощности, передаваемой от передающего конца к принимающему концу средней линии передачи.
Получение конечного напряжения в Т - (Измеряется в вольт) - Напряжение на приемном конце в Т — это напряжение, возникающее на приемном конце линии передачи.
Получение конечного тока в Т - (Измеряется в Ампер) - Конечный ток приема в T определяется как величина и фазовый угол тока, принимаемого на конце нагрузки средней линии передачи.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Отправка конечной мощности в T: 8.2 Ватт --> 8.2 Ватт Конверсия не требуется
Потеря мощности в Т: 85.1 Ватт --> 85.1 Ватт Конверсия не требуется
Получение конечного напряжения в Т: 320.2 вольт --> 320.2 вольт Конверсия не требуется
Получение конечного тока в Т: 14.72 Ампер --> 14.72 Ампер Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Φr(t) = acos((Ps(t)-Ploss(t))/(Vr(t)*Ir(t)*3)) --> acos((8.2-85.1)/(320.2*14.72*3))
Оценка ... ...
Φr(t) = 1.57623481371499
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.57623481371499 Радиан -->90.3116023474752 степень (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
90.3116023474752 90.3116 степень <-- Угол конечной фазы приема в Т
(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 Кетаватх Шринатх
Османийский университет (ОУ), Хайдарабад
Кетаватх Шринатх проверил этот калькулятор и еще 1200+!

19 Номинальный Т-метод в средней линии Калькуляторы

Получение конечного угла с использованием передачи конечной мощности в методе номинального T
​ Идти Угол конечной фазы приема в Т = acos((Отправка конечной мощности в T-Потеря мощности в Т)/(Получение конечного напряжения в Т*Получение конечного тока в Т*3))
Отправка конечного тока с использованием метода номинального Т с использованием потерь
​ Идти Отправка конечного тока в T = sqrt((Потеря мощности в Т/(3/2)*Сопротивление в Т)-(Получение конечного тока в Т^2))
Регулирование напряжения с использованием метода номинальной T
​ Идти Регулирование напряжения в Т = (Отправка конечного напряжения в Т-Получение конечного напряжения в Т)/Получение конечного напряжения в Т
Получение конечного напряжения с использованием емкостного напряжения методом номинального Т
​ Идти Получение конечного напряжения в Т = Емкостное напряжение, Т-((Получение конечного тока в Т*Импеданс в Т)/2)
Потери в методе номинального Т
​ Идти Потеря мощности в Т = 3*(Сопротивление в Т/2)*(Получение конечного тока в Т^2+Отправка конечного тока в T^2)
Отправка конечного напряжения с использованием емкостного напряжения в методе номинального Т
​ Идти Отправка конечного напряжения в Т = Емкостное напряжение, Т+((Отправка конечного тока в T*Импеданс в Т)/2)
Емкостное напряжение с использованием конечного напряжения отправки в методе номинального Т
​ Идти Емкостное напряжение, Т = Отправка конечного напряжения в Т-((Отправка конечного тока в T*Импеданс в Т)/2)
Импеданс с использованием емкостного напряжения в методе номинального Т
​ Идти Импеданс в Т = 2*(Емкостное напряжение, Т-Получение конечного напряжения в Т)/Получение конечного тока в Т
Емкостное напряжение в методе номинального Т
​ Идти Емкостное напряжение, Т = Получение конечного напряжения в Т+(Получение конечного тока в Т*Импеданс в Т/2)
Отправка конечного напряжения с использованием регулирования напряжения методом номинального Т
​ Идти Отправка конечного напряжения в Т = Получение конечного напряжения в Т*(Регулирование напряжения в Т+1)
A-параметр для взаимной сети в методе номинального T
​ Идти Параметр в T = (1+(Параметр B в T*Параметр C))/D Параметр в T
Эффективность передачи в методе номинального T
​ Идти Эффективность передачи в Т = Получение конечной мощности в Т/Отправка конечной мощности в T
Параметр B в методе номинального T
​ Идти Параметр B в T = Импеданс в Т*(1+(Импеданс в Т*Прием в Т/4))
Отправка конечного тока в методе номинального T
​ Идти Отправка конечного тока в T = Получение конечного тока в Т+Емкостный ток, Т
Емкостный ток в методе номинального Т
​ Идти Емкостный ток, Т = Отправка конечного тока в T-Получение конечного тока в Т
Импеданс с использованием параметра D в методе номинального T
​ Идти Импеданс в Т = 2*(Параметр в T-1)/Прием в Т
Адмитанс с использованием параметра D в методе номинального T
​ Идти Прием в Т = 2*(Параметр в T-1)/Импеданс в Т
Адмитанс с использованием параметра в методе номинального Т
​ Идти Прием в Т = 2*(Параметр в T-1)/Импеданс в Т
Параметр А в методе номинального Т
​ Идти Параметр в T = 1+(Прием в Т*Импеданс в Т/2)

Получение конечного угла с использованием передачи конечной мощности в методе номинального T формула

Угол конечной фазы приема в Т = acos((Отправка конечной мощности в T-Потеря мощности в Т)/(Получение конечного напряжения в Т*Получение конечного тока в Т*3))
Φr(t) = acos((Ps(t)-Ploss(t))/(Vr(t)*Ir(t)*3))

Какая из следующих линий передачи может считаться средней линией передачи?

Линии передачи протяженностью более

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!