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Thyristorgesteuerter Serienkondensator (TCSC)
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Die TCR-Suszeptanz in SVC ist definiert als die Injektions- oder Absorptionsblindleistung, die zur Regulierung der Spannung und zur Verbesserung des Leistungsfaktors im Stromnetz erforderlich ist.
ⓘ
TCR-Suszeptanz in SVC [B
tcr
]
Millisiemens
Siemens
+10%
-10%
✖
Der Leitwinkel im TCR ist definiert als die Menge an injizierter oder absorbierter Blindleistung, die dabei hilft, die Spannung zu regulieren und den Leistungsfaktor im Stromnetz zu verbessern.
ⓘ
Leitender Winkel im TCR [σ
tcr
]
Zyklus
Grad
Minute
Bogenmaß
Revolution
Zweite
+10%
-10%
✖
Die TCR-Spannung in SVC ist definiert als die Spannung an der thyristorgesteuerten Drosselkomponente
ⓘ
TCR-Spannung im SVC [V
tcr
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
+10%
-10%
✖
Unter TCR-Strom versteht man in SVC die Steuerstrategie und die spezifischen Bedingungen des Stromversorgungssystems, die im Wesentlichen in Thyristoren verwendet werden.
ⓘ
TCR-Strom [I
tcr
]
Ampere
Centiampere
Dezampere
Hektoampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Picoampere
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Formel
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TCR-Strom Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
TCR-Strom in SVC
=
TCR-Suszeptanz in SVC
*
Leitender Winkel im TCR
*
TCR-Spannung im SVC
I
tcr
=
B
tcr
*
σ
tcr
*
V
tcr
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
TCR-Strom in SVC
-
(Gemessen in Ampere)
- Unter TCR-Strom versteht man in SVC die Steuerstrategie und die spezifischen Bedingungen des Stromversorgungssystems, die im Wesentlichen in Thyristoren verwendet werden.
TCR-Suszeptanz in SVC
-
(Gemessen in Siemens)
- Die TCR-Suszeptanz in SVC ist definiert als die Injektions- oder Absorptionsblindleistung, die zur Regulierung der Spannung und zur Verbesserung des Leistungsfaktors im Stromnetz erforderlich ist.
Leitender Winkel im TCR
-
(Gemessen in Bogenmaß)
- Der Leitwinkel im TCR ist definiert als die Menge an injizierter oder absorbierter Blindleistung, die dabei hilft, die Spannung zu regulieren und den Leistungsfaktor im Stromnetz zu verbessern.
TCR-Spannung im SVC
-
(Gemessen in Volt)
- Die TCR-Spannung in SVC ist definiert als die Spannung an der thyristorgesteuerten Drosselkomponente
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
TCR-Suszeptanz in SVC:
1.6 Siemens --> 1.6 Siemens Keine Konvertierung erforderlich
Leitender Winkel im TCR:
9 Grad --> 0.15707963267946 Bogenmaß
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
TCR-Spannung im SVC:
3.7 Volt --> 3.7 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
I
tcr
= B
tcr
*σ
tcr
*V
tcr
-->
1.6*0.15707963267946*3.7
Auswerten ... ...
I
tcr
= 0.929911425462403
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.929911425462403 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.929911425462403
≈
0.929911 Ampere
<--
TCR-Strom in SVC
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Thyristorgesteuerter Serienkondensator (TCSC)
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TCR-Strom
Credits
Erstellt von
Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology
(HITK)
,
Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
(GTBIT)
,
NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
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Thyristorgesteuerter Serienkondensator (TCSC) Taschenrechner
Effektive Reaktanz von GCSC
LaTeX
Gehen
Effektive Reaktanz im GCSC
=
Kapazitiv reaktiv
/
pi
*(
Halten Sie Angle im GCSC zurück
-
sin
(
Halten Sie Angle im GCSC zurück
))
Spannung des thyristorgesteuerten Serienkondensators
LaTeX
Gehen
TCSC-Spannung
=
Leitungsstrom in TCSC
*
Leitungsreaktanz in TCSC
-
Spannungsabfall über die Leitung in TCSC
Kapazitive Reaktanz von TCSC
LaTeX
Gehen
Kapazitive Reaktivität in TCSC
=
Kapazitiv reaktiv
/(1-
Kapazitiv reaktiv
/
TCR-Reaktanz
)
TCR-Strom
LaTeX
Gehen
TCR-Strom in SVC
=
TCR-Suszeptanz in SVC
*
Leitender Winkel im TCR
*
TCR-Spannung im SVC
Mehr sehen >>
TCR-Strom Formel
LaTeX
Gehen
TCR-Strom in SVC
=
TCR-Suszeptanz in SVC
*
Leitender Winkel im TCR
*
TCR-Spannung im SVC
I
tcr
=
B
tcr
*
σ
tcr
*
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