Получение конечного угла с использованием эффективности передачи (STL) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Получение угла конечной фазы = acos(Эффективность передачи*Отправка конечного напряжения*Отправка конечного тока*cos(Отправка угла конечной фазы)/(Получение конечного тока*Получение конечного напряжения))
Φr = acos(η*Vs*Is*cos(Φs)/(Ir*Vr))
В этой формуле используются 2 Функции, 7 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
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.
Отправка конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на передающем конце — это напряжение на передающем конце линии передачи.
Отправка конечного тока - (Измеряется в Ампер) - Отправка конечного тока определяется как количество тока, подаваемого в короткую линию передачи от источника или инжекторов.
Отправка угла конечной фазы - (Измеряется в Радиан) - Передающий конечный фазовый угол — это разница между векторами тока и напряжения на передающем конце короткой 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 конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на приемном конце — это напряжение, возникающее на приемном конце линии передачи.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Эффективность передачи: 0.278 --> Конверсия не требуется
Отправка конечного напряжения: 400 вольт --> 400 вольт Конверсия не требуется
Отправка конечного тока: 3.98 Ампер --> 3.98 Ампер Конверсия не требуется
Отправка угла конечной фазы: 30 степень --> 0.5235987755982 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
Получение конечного тока: 3.9 Ампер --> 3.9 Ампер Конверсия не требуется
Получение конечного напряжения: 380 вольт --> 380 вольт Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Φr = acos(η*Vs*Is*cos(Φs)/(Ir*Vr)) --> acos(0.278*400*3.98*cos(0.5235987755982)/(3.9*380))
Оценка ... ...
Φr = 1.3091979572087
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.3091979572087 Радиан -->75.0115174952215 степень (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
75.0115174952215 75.01152 степень <-- Получение угла конечной фазы
(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+!

8 Сила Калькуляторы

Получение конечного угла с использованием потерь (STL)
​ Идти Получение угла конечной фазы = acos(((3*Отправка конечного напряжения*Отправка конечного тока*cos(Отправка угла конечной фазы))-Потеря мощности)/(3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока))
Получение конечного угла с использованием эффективности передачи (STL)
​ Идти Получение угла конечной фазы = acos(Эффективность передачи*Отправка конечного напряжения*Отправка конечного тока*cos(Отправка угла конечной фазы)/(Получение конечного тока*Получение конечного напряжения))
Отправка конечного угла с использованием конечных параметров приема (STL)
​ Идти Отправка угла конечной фазы = acos((Получение конечного напряжения*cos(Получение угла конечной фазы)+(Получение конечного тока*Сопротивление))/Отправка конечного напряжения)
Получение конечного угла с использованием приемной конечной мощности (STL)
​ Идти Получение угла конечной фазы = acos(Получение конечной мощности/(3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока))
Получение конечной мощности (STL)
​ Идти Получение конечной мощности = 3*Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы))
Отправка конечного угла с помощью отправки конечной мощности (STL)
​ Идти Отправка угла конечной фазы = acos(Отправка конечной силы/(Отправка конечного напряжения*Отправка конечного тока*3))
Конечная мощность отправки (STL)
​ Идти Отправка конечной силы = 3*Отправка конечного тока*Отправка конечного напряжения*cos(Отправка угла конечной фазы)
Передаваемый ток (линия SC)
​ Идти Передаваемый ток = Передаваемое напряжение/Характеристический импеданс

Получение конечного угла с использованием эффективности передачи (STL) формула

Получение угла конечной фазы = acos(Эффективность передачи*Отправка конечного напряжения*Отправка конечного тока*cos(Отправка угла конечной фазы)/(Получение конечного тока*Получение конечного напряжения))
Φr = acos(η*Vs*Is*cos(Φs)/(Ir*Vr))

В чем разница между КПД и КПД передачи?

Эффективность обычно относится к отношению полезной продукции к затратам в системе с учетом потерь. Эффективность передачи, в частности, относится к эффективности передачи энергии или данных через среду или систему с упором на минимизацию потерь в процессе передачи от источника к месту назначения.

Что такое короткая линия передачи?

Короткая линия передачи определяется как линия передачи с эффективной длиной менее

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!