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Der Übertragungsspannungskoeffizient ist definiert als das Verhältnis der übertragenen Spannung zur einfallenden Spannung der Übertragungsleitung während des Übergangs. Überprüfen Sie FAQs
τv=τiZ3Z1
τv - Übertragungskoeffizient der Spannung?τi - Übertragungskoeffizient des Stroms?Z3 - Impedanz der Tertiärwicklung?Z1 - Impedanz der Primärwicklung?

Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) aus:.

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Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
τv=τiZ3Z1
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
τv=722Ω18Ω
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
τv=72218
Nächster Schritt Auswerten
τv=8.55555555555556
Letzter Schritt Rundungsantwort
τv=8.5556

Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) Formel Elemente

Variablen
Übertragungskoeffizient der Spannung
Der Übertragungsspannungskoeffizient ist definiert als das Verhältnis der übertragenen Spannung zur einfallenden Spannung der Übertragungsleitung während des Übergangs.
Symbol: τv
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Übertragungskoeffizient des Stroms
Der Übertragungsstromkoeffizient ist definiert als das Verhältnis des übertragenen Stroms zum einfallenden Strom der Übertragungsleitung während des Übergangs.
Symbol: τi
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Impedanz der Tertiärwicklung
Die Impedanz der Tertiärwicklung in elektrischen Geräten bezieht sich auf die Höhe des Widerstands, dem der Gleich- oder Wechselstrom ausgesetzt ist, wenn er durch eine Leiterkomponente, einen Stromkreis oder ein System fließt.
Symbol: Z3
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Impedanz der Primärwicklung
Die Impedanz der Primärwicklung ist die Summe aus Primärwiderstand und Reaktanz.
Symbol: Z1
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Übertragungskoeffizient der Spannung

​ge Übertragener Spannungskoeffizient (Leitung PL)
τv=2Z1(1Z1)+(1Z2)+(1Z3)
​ge Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-2 (Leitung PL)
τv=τiZ2Z1
​ge Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung der übertragenen Spannung (Leitung PL)
τv=VtVi

Andere Formeln in der Kategorie Linie mit parallelen Lasten

​ge Übertragene Spannung mit übertragenem Strom-2 (Leitung PL)
Vt=ItZ2
​ge Übertragene Spannung unter Verwendung von übertragenem Strom-3 (Leitung PL)
Vt=ItZ3
​ge Reflektierter Strom mit übertragenem Strom-3 und 2 (Line PL)
Ir=Ii-It-It
​ge Einfallender Strom mit übertragenem Strom-3 und 2 (Leitung PL)
Ii=Ir-It-It

Wie wird Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) ausgewertet?

Der Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)-Evaluator verwendet Transmission Coefficient of Voltage = Übertragungskoeffizient des Stroms*Impedanz der Tertiärwicklung/Impedanz der Primärwicklung, um Übertragungskoeffizient der Spannung, Die Formel für den übertragenen Spannungskoeffizienten unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) ist definiert als das Verhältnis der übertragenen Spannung zur einfallenden Spannung der Übertragungsleitung auszuwerten. Übertragungskoeffizient der Spannung wird durch das Symbol τv gekennzeichnet.

Wie wird Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) zu verwenden, geben Sie Übertragungskoeffizient des Stroms i), Impedanz der Tertiärwicklung (Z3) & Impedanz der Primärwicklung (Z1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)

Wie lautet die Formel zum Finden von Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)?
Die Formel von Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) wird als Transmission Coefficient of Voltage = Übertragungskoeffizient des Stroms*Impedanz der Tertiärwicklung/Impedanz der Primärwicklung ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 8.555556 = 7*22/18.
Wie berechnet man Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL)?
Mit Übertragungskoeffizient des Stroms i), Impedanz der Tertiärwicklung (Z3) & Impedanz der Primärwicklung (Z1) können wir Übertragener Spannungskoeffizient unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-3 (Leitung PL) mithilfe der Formel - Transmission Coefficient of Voltage = Übertragungskoeffizient des Stroms*Impedanz der Tertiärwicklung/Impedanz der Primärwicklung finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Übertragungskoeffizient der Spannung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Übertragungskoeffizient der Spannung-
  • Transmission Coefficient of Voltage=(2/Impedance of Primary Winding)/((1/Impedance of Primary Winding)+(1/Impedance of Secondary Winding)+(1/Impedance of Tertiary Winding))OpenImg
  • Transmission Coefficient of Voltage=Transmission Coefficient of Current*Impedance of Secondary Winding/Impedance of Primary WindingOpenImg
  • Transmission Coefficient of Voltage=Transmitted Voltage/Incident VoltageOpenImg
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