Конечная мощность отправки (STL) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Отправка конечной силы = 3*Отправка конечного тока*Отправка конечного напряжения*cos(Отправка угла конечной фазы)
Ps = 3*Is*Vs*cos(Φs)
В этой формуле используются 1 Функции, 4 Переменные
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
Используемые переменные
Отправка конечной силы - (Измеряется в Ватт) - Мощность на передающем конце определяется как мощность на принимающем конце короткой 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 конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на передающем конце — это напряжение на передающем конце линии передачи.
Отправка угла конечной фазы - (Измеряется в Радиан) - Передающий конечный фазовый угол — это разница между векторами тока и напряжения на передающем конце короткой линии передачи.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Отправка конечного тока: 3.98 Ампер --> 3.98 Ампер Конверсия не требуется
Отправка конечного напряжения: 400 вольт --> 400 вольт Конверсия не требуется
Отправка угла конечной фазы: 30 степень --> 0.5235987755982 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Ps = 3*Is*Vs*cos(Φs) --> 3*3.98*400*cos(0.5235987755982)
Оценка ... ...
Ps = 4136.13732847448
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
4136.13732847448 Ватт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
4136.13732847448 4136.137 Ватт <-- Отправка конечной силы
(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

Конечная мощность отправки (STL) формула

Отправка конечной силы = 3*Отправка конечного тока*Отправка конечного напряжения*cos(Отправка угла конечной фазы)
Ps = 3*Is*Vs*cos(Φs)

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!