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Der Übertragungsstromkoeffizient ist definiert als das Verhältnis des übertragenen Stroms zum einfallenden Strom der Übertragungsleitung während des Übergangs. Überprüfen Sie FAQs
τi=τvZ1Z2
τi - Übertragungskoeffizient des Stroms?τv - Übertragungskoeffizient der Spannung?Z1 - Impedanz der Primärwicklung?Z2 - Impedanz der Sekundärwicklung?

Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) aus:.

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Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
τi=τvZ1Z2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
τi=418Ω16Ω
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
τi=41816
Letzter Schritt Auswerten
τi=4.5

Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
Impedanz der Sekundärwicklung
Die Impedanz der Sekundärwicklung ist die Impedanz in der Sekundärwicklung.
Symbol: Z2
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Übertragungskoeffizient des Stroms

​ge Übertragener Stromkoeffizient-2 (Leitung PL)
τi=ItIi
​ge Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung von Impedanz-1 und 2 (Line PL)
τi=τvZ1Z2
​ge Übertragener Stromkoeffizient-3 unter Verwendung von Impedanz-1 und 3 (Line PL)
τi=τvZ1Z2
​ge Übertragener Stromkoeffizient-3 (Leitung PL)
τi=ItIi

Wie wird Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) ausgewertet?

Der Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)-Evaluator verwendet Transmission Coefficient of Current = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung, um Übertragungskoeffizient des Stroms, Der übertragene Stromkoeffizient-2 unter Verwendung der Formel des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitungs-PL) ist definiert als das Verhältnis des übertragenen Stroms zum einfallenden Strom der Übertragungsleitung auszuwerten. Übertragungskoeffizient des Stroms wird durch das Symbol τi gekennzeichnet.

Wie wird Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) zu verwenden, geben Sie Übertragungskoeffizient der Spannung v), Impedanz der Primärwicklung (Z1) & Impedanz der Sekundärwicklung (Z2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)

Wie lautet die Formel zum Finden von Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)?
Die Formel von Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) wird als Transmission Coefficient of Current = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4.5 = 4*18/16.
Wie berechnet man Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)?
Mit Übertragungskoeffizient der Spannung v), Impedanz der Primärwicklung (Z1) & Impedanz der Sekundärwicklung (Z2) können wir Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL) mithilfe der Formel - Transmission Coefficient of Current = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Übertragungskoeffizient des Stroms?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Übertragungskoeffizient des Stroms-
  • Transmission Coefficient of Current=Transmitted Current/Incident CurrentOpenImg
  • Transmission Coefficient of Current=Transmission Coefficient of Voltage*Impedance of Primary Winding/Impedance of Secondary WindingOpenImg
  • Transmission Coefficient of Current=Transmission Coefficient of Voltage*Impedance of Primary Winding/Impedance of Secondary WindingOpenImg
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