Potenzialdifferenz zwischen A-Phase unter Verwendung der Nullsystem-Potenzialdifferenz (ein Leiter offen) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Möglicher Unterschied zwischen einer Phase im OCO = Nullsequenz-Potenzialdifferenz im OCO/3
Vaa'(oco) = Vaa'0(oco)/3
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Möglicher Unterschied zwischen einer Phase im OCO - (Gemessen in Volt) - Der Potenzialunterschied zwischen einer Phase in OCO ist definiert als ein Unterschied in der Menge an potenzieller Energie, die ein Teilchen aufgrund seiner Position zwischen zwei Orten in einem elektrischen Feld hat.
Nullsequenz-Potenzialdifferenz im OCO - (Gemessen in Volt) - Nullsystem-Potentialdifferenz in OCO ist definiert als bestehend aus ausgeglichenen dreiphasigen Potentialdifferenzen, deren Zeiger alle die gleichen Phasenwinkel haben und sich gemeinsam gegen den Uhrzeigersinn drehen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Nullsequenz-Potenzialdifferenz im OCO: 3.67 Volt --> 3.67 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vaa'(oco) = Vaa'0(oco)/3 --> 3.67/3
Auswerten ... ...
Vaa'(oco) = 1.22333333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.22333333333333 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.22333333333333 1.223333 Volt <-- Möglicher Unterschied zwischen einer Phase im OCO
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

6 Ein Leiter offen Taschenrechner

A-Phase EMF mit Nullimpedanz (ein Leiter offen)
​ Gehen Ein Phasen-EMF in OCO = Mitsystemstrom in OCO*(Positive Sequenzimpedanz bei OCO+((Nullimpedanz bei OCO*Gegensystemimpedanz bei OCO)/(Nullimpedanz bei OCO+Gegensystemimpedanz bei OCO)))
Potenzialunterschied zwischen A-Phase und Neutralleiter (ein Leiter offen)
​ Gehen Eine Phasenspannung in OCO = Nullsystemspannung in OCO+Mitsystemspannung in OCO+Gegensystemspannung im OCO
A-Phase EMF mit positiver Systemspannung (ein Leiter offen)
​ Gehen Ein Phasen-EMF in OCO = Mitsystemspannung in OCO+Mitsystemstrom in OCO*Positive Sequenzimpedanz bei OCO
B-Phasenstrom (ein Leiter offen)
​ Gehen B-Phasenstrom in OCO = 3*Nullstrom in OCO-C-Phasenstrom in OCO
C-Phasenstrom (ein Leiter offen)
​ Gehen C-Phasenstrom in OCO = 3*Nullstrom in OCO-B-Phasenstrom in OCO
Potenzialdifferenz zwischen A-Phase unter Verwendung der Nullsystem-Potenzialdifferenz (ein Leiter offen)
​ Gehen Möglicher Unterschied zwischen einer Phase im OCO = Nullsequenz-Potenzialdifferenz im OCO/3

Potenzialdifferenz zwischen A-Phase unter Verwendung der Nullsystem-Potenzialdifferenz (ein Leiter offen) Formel

Möglicher Unterschied zwischen einer Phase im OCO = Nullsequenz-Potenzialdifferenz im OCO/3
Vaa'(oco) = Vaa'0(oco)/3

Was ist ein Potentialunterschied und warum ist er wichtig?

Eine elektrische Potentialdifferenz ist eine Differenz in der Menge an potentieller Energie, die ein Teilchen aufgrund seiner Position zwischen zwei Orten in einem elektrischen Feld hat. Dieses wichtige Konzept bildet die Grundlage für das Verständnis elektrischer Schaltkreise.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!