Отправка конечного напряжения с использованием коэффициента мощности (STL) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
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))
Vs = sqrt((((Vr*cos(Φr))+(Ir*R))^2)+(((Vr*sin(Φr))+(Ir*Xc))^2))
В этой формуле используются 3 Функции, 6 Переменные
Используемые функции
sin - Синус — тригонометрическая функция, описывающая отношение длины противоположной стороны прямоугольного треугольника к длине гипотенузы., sin(Angle)
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
sqrt - Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Отправка конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на передающем конце — это напряжение на передающем конце линии передачи.
Получение конечного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение на приемном конце — это напряжение, возникающее на приемном конце 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.
Получение конечного тока - (Измеряется в Ампер) - Ток на стороне приема определяется как амплитуда и фазовый угол тока, принимаемого на стороне нагрузки короткой линии передачи.
Сопротивление - (Измеряется в ом) - Сопротивление определяется как мера противодействия протеканию тока в короткой линии передачи.
Емкостное реактивное сопротивление - (Измеряется в ом) - Емкостное реактивное сопротивление является мерой сопротивления конденсатора переменному току.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Получение конечного напряжения: 380 вольт --> 380 вольт Конверсия не требуется
Получение угла конечной фазы: 75 степень --> 1.3089969389955 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
Получение конечного тока: 3.9 Ампер --> 3.9 Ампер Конверсия не требуется
Сопротивление: 65.7 ом --> 65.7 ом Конверсия не требуется
Емкостное реактивное сопротивление: 0.2 ом --> 0.2 ом Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Vs = sqrt((((Vr*cos(Φr))+(Ir*R))^2)+(((Vr*sin(Φr))+(Ir*Xc))^2)) --> sqrt((((380*cos(1.3089969389955))+(3.9*65.7))^2)+(((380*sin(1.3089969389955))+(3.9*0.2))^2))
Оценка ... ...
Vs = 510.909088893612
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
510.909088893612 вольт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
510.909088893612 510.9091 вольт <-- Отправка 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

Отправка конечного напряжения с использованием коэффициента мощности (STL) формула

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))
Vs = sqrt((((Vr*cos(Φr))+(Ir*R))^2)+(((Vr*sin(Φr))+(Ir*Xc))^2))

Каковы применения короткой линии передачи?

Короткие линии электропередачи находят применение в распределительных сетях, соединяя местные подстанции и доставляя электроэнергию потребителям. Они используются в городских районах, промышленных зонах и регионах с передачей электроэнергии на короткие расстояния благодаря управляемому импедансу и более низкому падению напряжения.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!