Получение конечного напряжения с использованием импеданса (STL) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Получение конечного напряжения = Отправка конечного напряжения-(Получение конечного тока*Импеданс)
Vr = Vs-(Ir*Z)
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
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.
Получение конечного тока - (Измеряется в Ампер) - Ток на стороне приема определяется как амплитуда и фазовый угол тока, принимаемого на стороне нагрузки короткой линии передачи.
Импеданс - (Измеряется в ом) - Импеданс определяется как величина сопротивления, с которым сталкивается постоянный или переменный ток, когда он проходит через короткую линию передачи.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Отправка конечного напряжения: 400 вольт --> 400 вольт Конверсия не требуется
Получение конечного тока: 3.9 Ампер --> 3.9 Ампер Конверсия не требуется
Импеданс: 5.12 ом --> 5.12 ом Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Vr = Vs-(Ir*Z) --> 400-(3.9*5.12)
Оценка ... ...
Vr = 380.032
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
380.032 вольт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
380.032 вольт <-- Получение конечного напряжения
(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 Напряжение Калькуляторы

Отправка конечного напряжения с использованием коэффициента мощности (STL)
​ Идти Отправка конечного напряжения = sqrt((((Получение конечного напряжения*cos(Получение угла конечной фазы))+(Получение конечного тока*Сопротивление))^2)+(((Получение конечного напряжения*sin(Получение угла конечной фазы))+(Получение конечного тока*Емкостное реактивное сопротивление))^2))
Отправка конечного напряжения с использованием эффективности передачи (STL)
​ Идти Отправка конечного напряжения = Получение конечного напряжения*Получение конечного тока*(cos(Получение угла конечной фазы))/(Эффективность передачи*Отправка конечного тока*(cos(Отправка угла конечной фазы)))
Получение конечного напряжения с использованием эффективности передачи (STL)
​ Идти Получение конечного напряжения = Эффективность передачи*Отправка конечного напряжения*Отправка конечного тока*cos(Отправка угла конечной фазы)/(Получение конечного тока*cos(Получение угла конечной фазы))
Получение конечного напряжения с использованием приемной конечной мощности (STL)
​ Идти Получение конечного напряжения = Получение конечной мощности/(3*Получение конечного тока*cos(Получение угла конечной фазы))
Отправка конечного напряжения с помощью отправки конечной мощности (STL)
​ Идти Отправка конечного напряжения = Отправка конечной силы/(3*Отправка конечного тока*cos(Отправка угла конечной фазы))
Отправка конечного напряжения в линии передачи
​ Идти Отправка конечного напряжения = ((Регулирование напряжения*Получение конечного напряжения)/100)+Получение конечного напряжения
Получение конечного напряжения с использованием импеданса (STL)
​ Идти Получение конечного напряжения = Отправка конечного напряжения-(Получение конечного тока*Импеданс)
Передаваемая индуктивность (линия SC)
​ Идти Характеристический импеданс = Передаваемое напряжение/Передаваемый ток

Получение конечного напряжения с использованием импеданса (STL) формула

Получение конечного напряжения = Отправка конечного напряжения-(Получение конечного тока*Импеданс)
Vr = Vs-(Ir*Z)

Каково применение коротких линий электропередачи?

Короткие линии электропередачи находят применение в локализованном распределении электроэнергии, например, внутри зданий, промышленных объектов и соединений на короткие расстояния. Они используются в небольших энергетических сетях для подключения генераторов, трансформаторов и нагрузок, где используются более короткие расстояния и более низкие уровни напряжения, часто в пределах ограниченной географической области.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!