Übertragene Induktivität (SC-Leitung) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Charakteristische Impedanz = Übertragene Spannung/Übertragener Strom
Z0 = Vt/It
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Charakteristische Impedanz - (Gemessen in Ohm) - Der Wellenwiderstand einer kurzen Leitung ist der Eigenwiderstand, der das Verhältnis zwischen Spannung und Stromstärke bestimmt und häufig als rein ohmsch angenähert wird.
Übertragene Spannung - (Gemessen in Volt) - Die übertragene Spannung in einer kurzen Übertragungsleitung ist die an die Last gelieferte Spannung, die aufgrund des minimalen Spannungsabfalls über die kurze Distanz nahezu der Quellenspannung entspricht.
Übertragener Strom - (Gemessen in Ampere) - Der übertragene Strom in einer kurzen Übertragungsleitung bezieht sich auf den elektrischen Strom, der von der Quelle zur Last fließt und durch die Impedanz der Leitung und die angelegte Spannung beeinflusst wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Übertragene Spannung: 20 Volt --> 20 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Übertragener Strom: 0.36 Ampere --> 0.36 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Z0 = Vt/It --> 20/0.36
Auswerten ... ...
Z0 = 55.5555555555556
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
55.5555555555556 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
55.5555555555556 55.55556 Ohm <-- Charakteristische Impedanz
(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!

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))
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

Übertragene Induktivität (SC-Leitung) Formel

Charakteristische Impedanz = Übertragene Spannung/Übertragener Strom
Z0 = Vt/It

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.

Was ist eine kurze Übertragungsleitung?

Eine kurze Übertragungsleitung ist definiert als eine Übertragungsleitung mit einer effektiven Länge von weniger als

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