elektroenergetyka wzory

background image

Parametry linii

R

'

=

1000

s

R=R

'

l

AL

=

33

m

mm

2

r

o

=

0,8−0,82r

Transformator

Transformator 3 – uzwojeniowy

, itd.

Spadki i straty napięć

= I

cz

RI

B

X  j I

cz

X I

B

R

Parametry linii

R

'

=

1000

s

R=R

'

l

AL

=

33

m

mm

2

r

o

=

0,8−0,82r

Transformator

Transformator 3 – uzwojeniowy

, itd.

Spadki i straty napięć

= I

cz

RI

B

X  j I

cz

X I

B

R

Parametry linii

R

'

=

1000

s

R=R

'

l

AL

=

33

m

mm

2

r

o

=

0,8−0,82r

Transformator

Transformator 3 – uzwojeniowy

, itd.

Spadki i straty napięć

= I

cz

RI

B

X  j I

cz

X I

B

R

Parametry linii

R

'

=

1000

s

R=R

'

l

AL

=

33

m

mm

2

r

o

=

0,8−0,82r

Transformator

Transformator 3 – uzwojeniowy

, itd.

Spadki i straty napięć

= I

cz

RI

B

X  j I

cz

X I

B

R

Parametry linii

R

'

=

1000

s

R=R

'

l

AL

=

33

m

mm

2

r

o

=

0,8−0,82r

Transformator

Transformator 3 – uzwojeniowy

, itd.

Spadki i straty napięć

= I

cz

RI

B

X  j I

cz

X I

B

R

Parametry linii

R

'

=

1000

s

R=R

'

l

AL

=

33

m

mm

2

r

o

=

0,8−0,82r

Transformator

Transformator 3 – uzwojeniowy

, itd.

Spadki i straty napięć

= I

cz

RI

B

X  j I

cz

X I

B

R

X

'

=

4 10

4

f ln

D

r

[

o ]

D=

3

D

AB

D

AB

D

BC

D

AC

B=2 f 10

3

2 

o

l

ln

D

r

B= C

'

C

'

=

0,2415

log D

r

10

6

o

=

8,85∗10

12

F
m

R

T

=

P

Cu

U

n

2

S

n

2

X

T

=

U

x %

U

n

2

100S

n

U

X %

=

U

Z %

2

−

U

R %

2

=

U

Z %

2

−

P

Cu%

2

P

Cu %

=

P

Cu

S

n

100 %

G

T

=

P

Fe

U

n

2

Y

T

=

I

o %

S

n

100U

n

2

B

T

=

Y

T

2

G

T

2

R

T 1 −2

=

P

Cu1− 2

U

n

2

S

n

2

X

T 1−2

=

U

Z %

U

n

2

100S

n

R

T 1

=

1
2

R

T 1−2

R

T 1 −3

R

T 2−3

U =U

2

U

1

=

I Z= I

cz

jI

B



RjX =

U =I

cz

RI

B

X

X

'

=

4 10

4

f ln

D

r

[

o ]

D=

3

D

AB

D

AB

D

BC

D

AC

B=2 f 10

3

2 

o

l

ln

D

r

B= C

'

C

'

=

0,2415

log D

r

10

6

o

=

8,85∗10

12

F
m

R

T

=

P

Cu

U

n

2

S

n

2

X

T

=

U

x %

U

n

2

100S

n

U

X %

=

U

Z %

2

−

U

R %

2

=

U

Z %

2

−

P

Cu%

2

P

Cu %

=

P

Cu

S

n

100 %

G

T

=

P

Fe

U

n

2

Y

T

=

I

o %

S

n

100U

n

2

B

T

=

Y

T

2

G

T

2

R

T 1 −2

=

P

Cu1− 2

U

n

2

S

n

2

X

T 1−2

=

U

Z %

U

n

2

100S

n

R

T 1

=

1
2

R

T 1−2

R

T 1 −3

R

T 2−3

U =U

2

U

1

=

I Z= I

cz

jI

B



RjX =

U =I

cz

RI

B

X

X

'

=

4 10

4

f ln

D

r

[

o ]

D=

3

D

AB

D

AB

D

BC

D

AC

B=2 f 10

3

2 

o

l

ln

D

r

B= C

'

C

'

=

0,2415

log D

r

10

6

o

=

8,85∗10

12

F
m

R

T

=

P

Cu

U

n

2

S

n

2

X

T

=

U

x %

U

n

2

100S

n

U

X %

=

U

Z %

2

−

U

R %

2

=

U

Z %

2

−

P

Cu%

2

P

Cu %

=

P

Cu

S

n

100 %

G

T

=

P

Fe

U

n

2

Y

T

=

I

o %

S

n

100U

n

2

B

T

=

Y

T

2

G

T

2

R

T 1 −2

=

P

Cu1− 2

U

n

2

S

n

2

X

T 1−2

=

U

Z %

U

n

2

100S

n

R

T 1

=

1
2

R

T 1−2

R

T 1 −3

R

T 2−3

U =U

2

U

1

=

I Z= I

cz

jI

B



RjX =

U =I

cz

RI

B

X

X

'

=

4 10

4

f ln

D

r

[

o ]

D=

3

D

AB

D

AB

D

BC

D

AC

B=2 f 10

3

2 

o

l

ln

D

r

B= C

'

C

'

=

0,2415

log D

r

10

6

o

=

8,85∗10

12

F
m

R

T

=

P

Cu

U

n

2

S

n

2

X

T

=

U

x %

U

n

2

100S

n

U

X %

=

U

Z %

2

−

U

R %

2

=

U

Z %

2

−

P

Cu%

2

P

Cu %

=

P

Cu

S

n

100 %

G

T

=

P

Fe

U

n

2

Y

T

=

I

o %

S

n

100U

n

2

B

T

=

Y

T

2

G

T

2

R

T 1 −2

=

P

Cu1− 2

U

n

2

S

n

2

X

T 1−2

=

U

Z %

U

n

2

100S

n

R

T 1

=

1
2

R

T 1−2

R

T 1 −3

R

T 2−3

U =U

2

U

1

=

I Z= I

cz

jI

B



RjX =

U =I

cz

RI

B

X

X

'

=

4 10

4

f ln

D

r

[

o ]

D=

3

D

AB

D

AB

D

BC

D

AC

B=2 f 10

3

2 

o

l

ln

D

r

B= C

'

C

'

=

0,2415

log D

r

10

6

o

=

8,85∗10

12

F
m

R

T

=

P

Cu

U

n

2

S

n

2

X

T

=

U

x %

U

n

2

100S

n

U

X %

=

U

Z %

2

−

U

R %

2

=

U

Z %

2

−

P

Cu%

2

P

Cu %

=

P

Cu

S

n

100 %

G

T

=

P

Fe

U

n

2

Y

T

=

I

o %

S

n

100U

n

2

B

T

=

Y

T

2

G

T

2

R

T 1 −2

=

P

Cu1− 2

U

n

2

S

n

2

X

T 1−2

=

U

Z %

U

n

2

100S

n

R

T 1

=

1
2

R

T 1−2

R

T 1 −3

R

T 2−3

U =U

2

U

1

=

I Z= I

cz

jI

B



RjX =

U =I

cz

RI

B

X

X

'

=

4 10

4

f ln

D

r

[

o ]

D=

3

D

AB

D

AB

D

BC

D

AC

B=2 f 10

3

2 

o

l

ln

D

r

B= C

'

C

'

=

0,2415

log D

r

10

6

o

=

8,85∗10

12

F
m

R

T

=

P

Cu

U

n

2

S

n

2

X

T

=

U

x %

U

n

2

100S

n

U

X %

=

U

Z %

2

−

U

R %

2

=

U

Z %

2

−

P

Cu%

2

P

Cu %

=

P

Cu

S

n

100 %

G

T

=

P

Fe

U

n

2

Y

T

=

I

o %

S

n

100U

n

2

B

T

=

Y

T

2

G

T

2

R

T 1 −2

=

P

Cu1− 2

U

n

2

S

n

2

X

T 1−2

=

U

Z %

U

n

2

100S

n

R

T 1

=

1
2

R

T 1−2

R

T 1 −3

R

T 2−3

U =U

2

U

1

=

I Z= I

cz

jI

B



RjX =

U =I

cz

RI

B

X


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ⊗⊗⊗Elektryka i Elektronika⊗⊗⊗, Wzory Umów
Elektrodynamika wzory na koło I
fiz-elektrostatyka wzory
umowa kupna sprzedaży niemiecka, ⊗⊗⊗Elektryka i Elektronika⊗⊗⊗, Wzory Umów
elektra wzory do 2 laborki, Przwatne, Studia, ELEKTROTECHNIKA materiały
elektra wzory do 1 laborki, Przwatne, Studia, ELEKTROTECHNIKA materiały
elektro wzory, Politechnika Lubelska, Studia, ELEKTROENERGETYKA, egz energo
Spółka cywilna, ⊗⊗⊗Elektryka i Elektronika⊗⊗⊗, Wzory Umów
Wzory z elektryczności, Wzory z fizyki
elektrycznosc wzory
elektrycznosc wzory duze
fiz-indukcja elektromagnetyczna wzory, =B→*s→ , =Bs cos - strumień
wieczorek,fizyka dla elektroników Ć ,wzory niezbędne
Fizyka Przewodnictwo elektryczne wzory
wzory laborek I część, Polibuda (MiBM), Semestr III, III semestr, od Arniego, 3 semester, sebastiano
Cw88fiz, Politechnika Wrocławska, W-5 Wydział Elektryczny, Fizyka G2, fiza laborki, fiza kalit, fizy

więcej podobnych podstron