Corriente de fase A usando EMF de fase A (LGF) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente de fase A LG = (3*Una fase EMF LG)/(Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia positiva LG+Impedancia de secuencia negativa LG)
Ia(lg) = (3*Ea(lg))/(Z0(lg)+Z1(lg)+Z2(lg))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Corriente de fase A LG - (Medido en Amperio) - La corriente de fase A LG es la corriente que fluye hacia la fase a en una falla de conductor abierto.
Una fase EMF LG - (Medido en Voltio) - Una fase EMF LG se define como la fuerza electromagnética de la fase a en una falla de conductor abierto.
Impedancia de secuencia cero LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia cero LG consiste en un voltaje y una corriente trifásicos equilibrados, cuyos fasores tienen todos los mismos ángulos de fase y giran juntos en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Impedancia de secuencia positiva LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia positiva LG consta de fasores de corriente y voltaje trifásicos equilibrados que están exactamente separados 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ABC.
Impedancia de secuencia negativa LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia negativa LG consta de fasores de impedancia trifásicos equilibrados que están exactamente separados 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ACB.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Una fase EMF LG: 29.38 Voltio --> 29.38 Voltio No se requiere conversión
Impedancia de secuencia cero LG: 8 Ohm --> 8 Ohm No se requiere conversión
Impedancia de secuencia positiva LG: 7.94 Ohm --> 7.94 Ohm No se requiere conversión
Impedancia de secuencia negativa LG: -44.6 Ohm --> -44.6 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ia(lg) = (3*Ea(lg))/(Z0(lg)+Z1(lg)+Z2(lg)) --> (3*29.38)/(8+7.94+(-44.6))
Evaluar ... ...
Ia(lg) = -3.07536636427076
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-3.07536636427076 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-3.07536636427076 -3.075366 Amperio <-- Corriente de fase A LG
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Nisarg
Instituto Indio de Tecnología, Roorlee (IITR), Roorkee
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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Corriente de secuencia cero usando EMF de fase A (LGF)
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Corriente de secuencia positiva usando EMF de fase A (LGF)
​ Vamos Corriente de secuencia positiva LG = Una fase EMF LG/(Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia negativa LG+Impedancia de secuencia positiva LG+(3*Impedancia de falla LG))
Corriente de secuencia negativa usando EMF de fase A (LGF)
​ Vamos Corriente de secuencia negativa LG = Una fase EMF LG/(Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia negativa LG+Impedancia de secuencia positiva LG+(3*Impedancia de falla LG))
Corriente de fase A usando voltaje de falla e impedancia de falla (LGF)
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Corriente de secuencia positiva usando impedancia de falla (LGF)
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Corriente de fase A usando EMF de fase A (LGF)
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​ Vamos Corriente de fase A LG = Corriente de secuencia cero LG+Corriente de secuencia positiva LG+Corriente de secuencia negativa LG
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Corriente de secuencia cero para LGF
​ Vamos Corriente de secuencia cero LG = (-1)*Tensión de secuencia cero LG/Impedancia de secuencia cero LG
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​ Vamos Corriente de fase A LG = 3*Corriente de secuencia negativa LG
Corriente de secuencia positiva usando corriente de fase A (LGF)
​ Vamos Corriente de secuencia positiva LG = Corriente de fase A LG/3
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