Relación de cortocircuito Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Relación de cortocircuito = 1/Reactancia síncrona
SCR = 1/Xs
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Relación de cortocircuito - La relación de cortocircuito se puede calcular a partir de la característica de circuito abierto (OCC) a velocidad nominal y la característica de cortocircuito (SCC).
Reactancia síncrona - (Medido en Ohm) - La reactancia síncrona Xd se define como la relación entre el voltaje de circuito abierto para una corriente de campo dada y la corriente de cortocircuito del inducido para la misma corriente de campo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Reactancia síncrona: 0.4 Ohm --> 0.4 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
SCR = 1/Xs --> 1/0.4
Evaluar ... ...
SCR = 2.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.5 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.5 <-- Relación de cortocircuito
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por swapanshil kumar
facultad de ingenieria ramgarh (REC), Ramgarh
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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13 Parámetros eléctricos Calculadoras

Carga eléctrica específica
​ Vamos Carga eléctrica específica = (Corriente de armadura*Número de conductores)/(pi*Número de caminos paralelos*Diámetro de la armadura)
Coeficiente de salida utilizando la ecuación de salida
​ Vamos Coeficiente de salida CA = Potencia de salida/(Longitud del núcleo del inducido*Diámetro de la armadura^2*Velocidad síncrona*1000)
Velocidad síncrona usando la ecuación de salida
​ Vamos Velocidad síncrona = Potencia de salida/(Coeficiente de salida CA*1000*Diámetro de la armadura^2*Longitud del núcleo del inducido)
Potencia de salida de la máquina síncrona
​ Vamos Potencia de salida = Coeficiente de salida CA*1000*Diámetro de la armadura^2*Longitud del núcleo del inducido*Velocidad síncrona
Resistencia de campo
​ Vamos Resistencia de campo = (Vueltas por bobina*Resistividad*Longitud del giro medio)/Área de Conductor de Campo
Carga eléctrica específica usando el coeficiente de salida AC
​ Vamos Carga eléctrica específica = (Coeficiente de salida CA*1000)/(11*Carga magnética específica*Factor de bobinado)
Factor de devanado utilizando el coeficiente de salida CA
​ Vamos Factor de bobinado = (Coeficiente de salida CA*1000)/(11*Carga magnética específica*Carga eléctrica específica)
Corriente en conductor
​ Vamos Corriente en conductor = Corriente por fase/Número de caminos paralelos
Voltaje de bobina de campo
​ Vamos Voltaje de bobina de campo = Corriente de campo*Resistencia de campo
Corriente por fase
​ Vamos Corriente por fase = (Poder aparente*1000)/(Fem inducida por fase*3)
Corriente de campo
​ Vamos Corriente de campo = Voltaje de bobina de campo/Resistencia de campo
Poder aparente
​ Vamos Poder aparente = Potencia real nominal/Factor de potencia
Relación de cortocircuito
​ Vamos Relación de cortocircuito = 1/Reactancia síncrona

Relación de cortocircuito Fórmula

Relación de cortocircuito = 1/Reactancia síncrona
SCR = 1/Xs

¿Qué es el inversor de relación de cortocircuito?

La relación de cortocircuito (SCR) se usa tradicionalmente como el índice principal para evaluar la fuerza del sistema del punto de conexión cuando se considera un solo recurso basado en un inversor que se conecta al sistema de energía.

¿Para qué se utiliza la relación XR?

La relación X/R de un circuito dictaría la magnitud del componente de CC. Cuanto mayor sea la relación X/R, mayor será la corriente de cortocircuito. Si la relación X/R es menor que la relación X/R de la prueba del interruptor automático, podríamos verificar directamente la clasificación simétrica del interruptor automático con la corriente de cortocircuito simétrica.

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