Corriente de fase A usando impedancia de falla (LGF) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente de fase A LG = (3*Tensión de secuencia cero LG-Voltaje de fase B LG-Voltaje de fase C LG)/Impedancia de falla LG
Ia(lg) = (3*V0(lg)-Vb(lg)-Vc(lg))/Zf(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.
Tensión de secuencia cero LG - (Medido en Voltio) - El voltaje 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 sentido antihorario.
Voltaje de fase B LG - (Medido en Voltio) - El voltaje de fase B LG se define como el voltaje de la fase b.
Voltaje de fase C LG - (Medido en Voltio) - El voltaje de fase C LG se define como el voltaje de la fase C.
Impedancia de falla LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de falla LG es una medida de la resistencia y la reactancia en un circuito eléctrico que se utiliza para calcular la corriente de falla que fluye a través del circuito en caso de una falla.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tensión de secuencia cero LG: 17.6 Voltio --> 17.6 Voltio No se requiere conversión
Voltaje de fase B LG: 16.5 Voltio --> 16.5 Voltio No se requiere conversión
Voltaje de fase C LG: 17.2 Voltio --> 17.2 Voltio No se requiere conversión
Impedancia de falla LG: 1.5 Ohm --> 1.5 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ia(lg) = (3*V0(lg)-Vb(lg)-Vc(lg))/Zf(lg) --> (3*17.6-16.5-17.2)/1.5
Evaluar ... ...
Ia(lg) = 12.7333333333333
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
12.7333333333333 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
12.7333333333333 12.73333 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)
​ Vamos Corriente de secuencia cero LG = EMF inducido en el devanado primario LG/(Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia negativa LG+Impedancia de secuencia positiva LG+(3*Impedancia de falla LG))
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)
​ Vamos Corriente de fase A LG = Voltaje de falla LG/(Impedancia de falla LG+((1/3)*(Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia positiva LG+Impedancia de secuencia negativa LG)))
Corriente de secuencia positiva usando impedancia de falla (LGF)
​ Vamos Corriente de secuencia positiva LG = (Voltaje de secuencia positiva LG+Voltaje de secuencia negativa LG+Tensión de secuencia cero LG)/(3*Impedancia de falla LG)
Corriente de fase A usando EMF de fase A (LGF)
​ Vamos 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)
Corriente de fase A usando voltajes de secuencia e impedancia de falla (LGF)
​ Vamos Corriente de fase A LG = (Tensión de secuencia cero LG+Voltaje de secuencia positiva LG+Voltaje de secuencia negativa LG)/Impedancia de falla LG
Corriente de fase A usando impedancia de falla (LGF)
​ Vamos Corriente de fase A LG = (3*Tensión de secuencia cero LG-Voltaje de fase B LG-Voltaje de fase C LG)/Impedancia de falla LG
Corriente de secuencia positiva para LGF
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​ Vamos Corriente de secuencia negativa LG = (-1)*Voltaje de secuencia negativa LG/Impedancia de secuencia negativa LG
Corriente de secuencia cero para LGF
​ Vamos Corriente de secuencia cero LG = (-1)*Tensión de secuencia cero LG/Impedancia de secuencia cero LG
Corriente de fase A usando voltaje de fase A (LGF)
​ Vamos Corriente de fase A LG = Un voltaje de fase LG/Impedancia de falla LG
Corriente de fase A usando corriente de secuencia positiva (LGF)
​ Vamos Corriente de fase A LG = Corriente de secuencia positiva LG*3
Corriente de fase A usando corriente de secuencia negativa (LGF)
​ 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
Corriente de secuencia negativa usando corriente de fase A (LGF)
​ Vamos Corriente de secuencia negativa LG = Corriente de fase A LG/3
Corriente de secuencia cero utilizando corriente de fase A (LGF)
​ Vamos Corriente de secuencia cero LG = Corriente de fase A LG/3
Corriente de fase A usando corriente de secuencia cero (LGF)
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Corriente de fase A usando impedancia de falla (LGF) Fórmula

Corriente de fase A LG = (3*Tensión de secuencia cero LG-Voltaje de fase B LG-Voltaje de fase C LG)/Impedancia de falla LG
Ia(lg) = (3*V0(lg)-Vb(lg)-Vc(lg))/Zf(lg)
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