EMF de fase A usando impedancia de secuencia cero (un conductor abierto) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Una fase EMF en OCO = Corriente de secuencia positiva en OCO*(Impedancia de secuencia positiva en OCO+((Impedancia de secuencia cero en OCO*Impedancia de secuencia negativa en OCO)/(Impedancia de secuencia cero en OCO+Impedancia de secuencia negativa en OCO)))
Ea(oco) = I1(oco)*(Z1(oco)+((Z0(oco)*Z2(oco))/(Z0(oco)+Z2(oco))))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Una fase EMF en OCO - (Medido en Voltio) - Una fase EMF en OCO se define como la fuerza electromagnética de la fase a en una falla de conductor abierto.
Corriente de secuencia positiva en OCO - (Medido en Amperio) - La corriente de secuencia positiva en OCO consta de fasores de corriente y voltaje trifásicos equilibrados que están exactamente separados por 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ABC.
Impedancia de secuencia positiva en OCO - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia positiva en OCO consiste en fasores de corriente y voltaje trifásicos equilibrados que están exactamente separados por 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ABC.
Impedancia de secuencia cero en OCO - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia cero en OCO consiste en un voltaje y una corriente trifásicos equilibrados, cuyos fasores tienen todos los mismos ángulos de fase y giran juntos en sentido antihorario.
Impedancia de secuencia negativa en OCO - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia negativa en OCO consta de fasores de impedancia trifásicos equilibrados que están exactamente separados por 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ACB.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente de secuencia positiva en OCO: 2.001 Amperio --> 2.001 Amperio No se requiere conversión
Impedancia de secuencia positiva en OCO: 7.94 Ohm --> 7.94 Ohm No se requiere conversión
Impedancia de secuencia cero en OCO: 8 Ohm --> 8 Ohm No se requiere conversión
Impedancia de secuencia negativa en OCO: 44.6 Ohm --> 44.6 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ea(oco) = I1(oco)*(Z1(oco)+((Z0(oco)*Z2(oco))/(Z0(oco)+Z2(oco)))) --> 2.001*(7.94+((8*44.6)/(8+44.6)))
Evaluar ... ...
Ea(oco) = 29.4612631939164
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
29.4612631939164 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
29.4612631939164 29.46126 Voltio <-- Una fase EMF en OCO
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha verificado esta calculadora y 1200+ más calculadoras!

6 Un conductor abierto Calculadoras

EMF de fase A usando impedancia de secuencia cero (un conductor abierto)
​ Vamos Una fase EMF en OCO = Corriente de secuencia positiva en OCO*(Impedancia de secuencia positiva en OCO+((Impedancia de secuencia cero en OCO*Impedancia de secuencia negativa en OCO)/(Impedancia de secuencia cero en OCO+Impedancia de secuencia negativa en OCO)))
EMF de fase A usando voltaje de secuencia positiva (un conductor abierto)
​ Vamos Una fase EMF en OCO = Voltaje de secuencia positiva en OCO+Corriente de secuencia positiva en OCO*Impedancia de secuencia positiva en OCO
Diferencia de potencial entre fase A y neutro (un conductor abierto)
​ Vamos Un voltaje de fase en OCO = Tensión de secuencia cero en OCO+Voltaje de secuencia positiva en OCO+Voltaje de secuencia negativa en OCO
Corriente de fase B (un conductor abierto)
​ Vamos Corriente de fase B en OCO = 3*Corriente de secuencia cero en OCO-Corriente de fase C en OCO
Corriente de fase C (un conductor abierto)
​ Vamos Corriente de fase C en OCO = 3*Corriente de secuencia cero en OCO-Corriente de fase B en OCO
Diferencia de potencial entre la fase A usando diferencia de potencial de secuencia cero (un conductor abierto)
​ Vamos Diferencia potencial entre una fase en OCO = Diferencia de potencial de secuencia cero en OCO/3

EMF de fase A usando impedancia de secuencia cero (un conductor abierto) Fórmula

Una fase EMF en OCO = Corriente de secuencia positiva en OCO*(Impedancia de secuencia positiva en OCO+((Impedancia de secuencia cero en OCO*Impedancia de secuencia negativa en OCO)/(Impedancia de secuencia cero en OCO+Impedancia de secuencia negativa en OCO)))
Ea(oco) = I1(oco)*(Z1(oco)+((Z0(oco)*Z2(oco))/(Z0(oco)+Z2(oco))))

¿Qué son las fallas de conductores abiertos?

Las fallas de conductor abierto son fallas en serie que involucran una ruptura en uno o dos de los tres conductores de un sistema de energía trifásica. El fenómeno se trata analíticamente mediante cálculos y luego los resultados calculados se confirman mediante simulaciones por computadora utilizando SIMPOW, un software de simulación de sistemas de energía.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!