Difino de Meza Transdonlinio
Meza transdonlinio estas difinita kiel transdonlinio kun longo inter 80 km (50 miloj) kaj 250 km (150 miloj).
Meza transdonlinio estas difinita kiel transdonlinio kun efektiva longo pli ol 80 km (50 miloj) sed malpli ol 250 km (150 miloj). Kontraŭe al mallonga transdonlinio, la ŝarĝa linikurrento de meza transdonlinio estas rimarkinda kaj do la flankkapacitance devas esti konsiderata (tio estas ankaŭ la okazo por longaj transdonlinioj). Ĉi tiu flankkapacitanco estas inkluzivita en la konduktado (“Y”) de la ABCD cirkvoparametroj.
La ABCD parametroj de meza transdonlinio estas kalkulitaj uzante ligitan flankkonduktadon kaj ligitan serian impedanccon. Ĉi tiuj parametroj povas esti reprezentitaj per tri malsamaj modeloj:
Nomina Π-reprezentado (nomina pi-modelo)
Nomina T-reprezentado (nomina T-modelo)
Metodo de Finaj Kondensatoroj
Nun pasu al detala diskuto pri ĉi-supraj mencititaj modeloj, derivante la ABCD parametrojn por mezaj transdonlinioj.
Graveco de Flankkapacitanco
Flankkapacitanco estas signifa en mezaj transdonlinioj kaj devas esti konsiderata pro la linia ŝarĝa currento.
Nomina Π-Modelo
En la kazo de nomina Π-reprezentado (t.e. nomina pi-modelo), la ligitan serian impedanccon metas en la mezo de la cirkvo dum la flankkonduktadoj estas je la finoj. Kiel ni povas vidi el la diagramo de la Π-reto sube, la tuta ligitan flankkonduktado estas dividad en du egalajn duonojn, kaj ĉiu duono kun valoro Y/2 estas metita je ambaŭ sendanta kaj ricevanta fino, dum la tuta cirkva impedancce estas inter la du.

La formo de la tiel formita cirkvo similas simbolon Π, kaj pro tio ĝi estas konata kiel la nomina Π-reprezentado de meza transdonlinio. Ĝi estas ĉefe uzata por determini la ĝeneralajn cirkvoparametrojn kaj faradi flua analizon.
Ĉi tie, VS estas la sendanta fino tensio, kaj VR estas la ricevanta fino tensio. Is estas la kurento je la sendanta fino, kaj IR estas la kurento je la ricevanta fino. I1 kaj I3 estas la kurentoj tra la flankkonduktadoj, kaj I2 estas la kurento tra la seria impedancce Z.
Nun aplikante KCL, je nodo P, ni ricevas.
Simile aplikante KCL, al nodo Q.
Nun anstataŭigante ekvacion (2) al ekvacio (1)
Nun aplikante KVL al la cirkvo,

Komparante ekvacion (4) kaj (5) kun la standarda ABCD parametro ekvacioj
Ni derivas la ABCD parametrojn de meza transdonlinio kiel:

Nomina T-Modelo
En la nomina T-modelo de meza transdonlinio la ligitan flankkonduktadon metas en la mezo, dum la neto seria impedancce estas dividita en du egalajn duonojn kaj metita je ambaŭ flankoj de la flankkonduktado. La tiel formita cirkvo similas simbolon de granda T, kaj pro tio ĝi estas konata kiel la nomina T-reto de meza longa transdonlinio kaj estas montrita en la diagramo sube.

Ĉi tie ankaŭ Vt retoj kaj Vr estas la sendanta kaj ricevanta fino tensioj respektive, kaj
Is estas la kurento fluanta tra la sendanta fino.
Ir estas la kurento fluanta tra la ricevanta fino de la cirkvo.
Lasu M esti nodo en la mezo de la cirkvo, kaj la falo je M, estu donita per Vm.
Aplikante KVL al la supre menciita reto ni ricevas,
Nun la sendanta fino kurento estas,
Anstataŭigante la valoron de VM al ekvacio (9) ni ricevas,

Denove komparante ekvacion (8) kaj (10) kun la standarda ABCD parametro ekvacioj,
La parametroj de la T-reto de meza transdonlinio estas

ABCD Parametroj
La ABCD parametroj por mezaj transdonlinioj estas kalkulitaj uzante la ligitan flankkonduktadon kaj serian impedanccon, kritikan por analizi kaj disegni ĉi tiujn liniojn.
Metodo de Finaj Kondensatoroj
En la metodo de finaj kondensatoroj, la linia kapacitanco estas koncentrita je la ricevanta fino. Ĉi tiu metodo tendencas troŝatimi la efektojn de kapacitanco