Senden der Endspannung in der Übertragungsleitung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sende-Endspannung = ((Spannungsregulierung*Empfangsendspannung)/100)+Empfangsendspannung
Vs = ((%V*Vr)/100)+Vr
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Sende-Endspannung - (Gemessen in Volt) - Die Sendeendspannung ist die Spannung am Sendeende einer kurzen Übertragungsleitung.
Spannungsregulierung - Unter Spannungsregelung in einer kurzen Übertragungsleitung versteht man die Fähigkeit der Leitung, trotz Schwankungen der Quellenspannung oder der Lastimpedanz konstante Spannungspegel an der Last aufrechtzuerhalten.
Empfangsendspannung - (Gemessen in Volt) - Die Empfangsendspannung ist die Spannung, die am Empfangsende einer kurzen Übertragungsleitung entsteht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spannungsregulierung: 5.26 --> Keine Konvertierung erforderlich
Empfangsendspannung: 380 Volt --> 380 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vs = ((%V*Vr)/100)+Vr --> ((5.26*380)/100)+380
Auswerten ... ...
Vs = 399.988
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
399.988 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
399.988 Volt <-- Sende-Endspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

8 Stromspannung Taschenrechner

Senden der Endspannung unter Verwendung des Leistungsfaktors (STL)
​ Gehen Sende-Endspannung = sqrt(((Empfangsendspannung*cos(Endphasenwinkel empfangen))+(Endstrom empfangen*Widerstand))^2+((Empfangsendspannung*sin(Endphasenwinkel empfangen))+(Endstrom empfangen*Kapazitive Reaktanz))^2)
Senden der Endspannung mit Transmission Efficiency (STL)
​ Gehen Sende-Endspannung = Empfangsendspannung*Endstrom empfangen*(cos(Endphasenwinkel empfangen))/(Übertragungseffizienz*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden))
Empfangsendspannung unter Verwendung der Übertragungseffizienz (STL)
​ Gehen Empfangsendspannung = Übertragungseffizienz*Sende-Endspannung*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden)/(Endstrom empfangen*cos(Endphasenwinkel empfangen))
Empfangsendspannung mit Empfangsendstrom (STL)
​ Gehen Empfangsendspannung = Endstrom empfangen/(3*Endstrom empfangen*cos(Endphasenwinkel empfangen))
Sendende Endspannung mit sendender Endleistung (STL)
​ Gehen Sende-Endspannung = Endstrom senden/(3*Endstrom senden*cos(Endphasenwinkel senden))
Senden der Endspannung in der Übertragungsleitung
​ Gehen Sende-Endspannung = ((Spannungsregulierung*Empfangsendspannung)/100)+Empfangsendspannung
Empfangen von Endspannung mit Impedanz (STL)
​ Gehen Empfangsendspannung = Sende-Endspannung-(Endstrom empfangen*Impedanz)
Übertragene Induktivität (SC-Leitung)
​ Gehen Charakteristische Impedanz = Übertragene Spannung/Übertragener Strom

Senden der Endspannung in der Übertragungsleitung Formel

Sende-Endspannung = ((Spannungsregulierung*Empfangsendspannung)/100)+Empfangsendspannung
Vs = ((%V*Vr)/100)+Vr

Welche Anwendungen gibt es für kurze Übertragungsleitungen?

Kurze Übertragungsleitungen finden Anwendung in der lokalen Energieverteilung, beispielsweise innerhalb von Gebäuden, Industrieanlagen und Kurzstreckenverbindungen. Sie werden in kleinen Stromnetzen eingesetzt und verbinden Generatoren, Transformatoren und Lasten über kürzere Entfernungen und niedrigere Spannungsebenen, oft innerhalb eines begrenzten geografischen Gebiets.

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