Angle de fin d'envoi à l'aide des paramètres de fin de réception (STL) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle de phase de fin d'envoi = acos((Tension d'extrémité de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin)+(Courant de fin de réception*Résistance))/Tension de fin d'envoi)
Φs = acos((Vr*cos(Φr)+(Ir*R))/Vs)
Cette formule utilise 2 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
acos - La fonction cosinus inverse est la fonction inverse de la fonction cosinus. C'est la fonction qui prend un rapport en entrée et renvoie l'angle dont le cosinus est égal à ce rapport., acos(Number)
Variables utilisées
Angle de phase de fin d'envoi - (Mesuré en Radian) - L'angle de phase d'extrémité d'envoi est la différence entre les phaseurs de courant et de tension à l'extrémité d'envoi d'une ligne de transmission courte.
Tension d'extrémité de réception - (Mesuré en Volt) - La tension d'extrémité de réception est la tension développée à l'extrémité de réception d'une ligne de transmission courte.
Recevoir l'angle de phase de fin - (Mesuré en Radian) - L'angle de phase de fin de réception est la différence entre le phaseur du courant et de la tension à l'extrémité de réception d'une ligne de transmission courte.
Courant de fin de réception - (Mesuré en Ampère) - Le courant d'extrémité de réception est défini comme l'amplitude et l'angle de phase du courant reçu à l'extrémité de charge d'une ligne de transmission courte.
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance est définie comme une mesure de l’opposition au flux de courant dans une ligne de transmission courte.
Tension de fin d'envoi - (Mesuré en Volt) - La tension d'extrémité d'envoi est la tension à l'extrémité d'envoi d'une courte ligne de transmission.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'extrémité de réception: 380 Volt --> 380 Volt Aucune conversion requise
Recevoir l'angle de phase de fin: 75 Degré --> 1.3089969389955 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Courant de fin de réception: 3.9 Ampère --> 3.9 Ampère Aucune conversion requise
Résistance: 65.7 Ohm --> 65.7 Ohm Aucune conversion requise
Tension de fin d'envoi: 400 Volt --> 400 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Φs = acos((Vr*cos(Φr)+(Ir*R))/Vs) --> acos((380*cos(1.3089969389955)+(3.9*65.7))/400)
Évaluer ... ...
Φs = 0.481172033881276
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.481172033881276 Radian -->27.5691267611282 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
27.5691267611282 27.56913 Degré <-- Angle de phase de fin d'envoi
(Calcul effectué en 00.018 secondes)

Crédits

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Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

Puissance et différence de phase Calculatrices

Recevoir l'angle d'extrémité en utilisant l'efficacité de transmission (STL)
​ LaTeX ​ Aller Recevoir l'angle de phase de fin = acos(Efficacité de transmission*Tension de fin d'envoi*Courant de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi)/(Courant de fin de réception*Tension d'extrémité de réception))
Recevoir l'angle final en utilisant les pertes (STL)
​ LaTeX ​ Aller Recevoir l'angle de phase de fin = acos(((3*Tension de fin d'envoi*Courant de fin d'envoi*cos(Angle de phase de fin d'envoi))-Perte de pouvoir)/(3*Tension d'extrémité de réception*Courant de fin de réception))
Réception de l'alimentation finale (STL)
​ LaTeX ​ Aller Réception de la puissance finale = 3*Tension d'extrémité de réception*Courant de fin de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin)
Courant transmis (ligne SC)
​ LaTeX ​ Aller Courant transmis = Tension transmise/Impédance caractéristique

Angle de fin d'envoi à l'aide des paramètres de fin de réception (STL) Formule

​LaTeX ​Aller
Angle de phase de fin d'envoi = acos((Tension d'extrémité de réception*cos(Recevoir l'angle de phase de fin)+(Courant de fin de réception*Résistance))/Tension de fin d'envoi)
Φs = acos((Vr*cos(Φr)+(Ir*R))/Vs)

Quelle est la différence entre l'efficacité et l'efficacité de la transmission?

L’efficacité fait généralement référence au rapport entre la production utile et l’entrée dans un système, en tenant compte des pertes. L'efficacité de la transmission concerne spécifiquement l'efficacité du transfert d'énergie ou de données via un support ou un système, en se concentrant sur la minimisation des pertes pendant le processus de transmission d'une source à une destination.

Qu'est-ce qu'une ligne de transmission courte?

Une ligne de transmission courte est définie comme une ligne de transmission d'une longueur effective inférieure à

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