Impedancia de secuencia cero usando EMF de fase A (LGF) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Impedancia de secuencia cero LG = (EMF inducido en el devanado primario LG/Corriente de secuencia cero LG)-(3*Impedancia de falla LG)-Impedancia de secuencia positiva LG-Impedancia de secuencia negativa LG
Z0(lg) = (E1(lg)/I0(lg))-(3*Zf(lg))-Z1(lg)-Z2(lg)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
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.
EMF inducido en el devanado primario LG - (Medido en Voltio) - La EMF inducida en el devanado primario LG es la producción de voltaje en una bobina debido al cambio en el flujo magnético a través de una bobina.
Corriente de secuencia cero LG - (Medido en Amperio) - La corriente de secuencia cero LG consiste en una corriente trifásica equilibrada, cuyos fasores tienen todos los mismos ángulos de fase y giran juntos en sentido antihorario.
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.
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
EMF inducido en el devanado primario LG: 20.5 Voltio --> 20.5 Voltio No se requiere conversión
Corriente de secuencia cero LG: 2.2 Amperio --> 2.2 Amperio No se requiere conversión
Impedancia de falla LG: 1.5 Ohm --> 1.5 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
Z0(lg) = (E1(lg)/I0(lg))-(3*Zf(lg))-Z1(lg)-Z2(lg) --> (20.5/2.2)-(3*1.5)-7.94-(-44.6)
Evaluar ... ...
Z0(lg) = 41.4781818181818
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
41.4781818181818 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
41.4781818181818 41.47818 Ohm <-- Impedancia de secuencia cero LG
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha creado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

10+ Impedancia Calculadoras

Impedancia de secuencia positiva usando EMF de fase A (LGF)
Vamos Impedancia de secuencia positiva LG = (EMF inducido en el devanado primario LG/Corriente de secuencia positiva LG)-(3*Impedancia de falla LG)-Impedancia de secuencia cero LG-Impedancia de secuencia negativa LG
Impedancia de secuencia negativa usando EMF de fase A (LGF)
Vamos Impedancia de secuencia negativa LG = (EMF inducido en el devanado primario LG/Corriente de secuencia negativa LG)-(3*Impedancia de falla LG)-Impedancia de secuencia positiva LG-Impedancia de secuencia cero LG
Impedancia de secuencia cero usando EMF de fase A (LGF)
Vamos Impedancia de secuencia cero LG = (EMF inducido en el devanado primario LG/Corriente de secuencia cero LG)-(3*Impedancia de falla LG)-Impedancia de secuencia positiva LG-Impedancia de secuencia negativa LG
Impedancia de falla dada EMF de fase A e impedancias de secuencia (LGF)
Vamos Impedancia de falla LG = 1/3*((Una fase EMF LG/Corriente de secuencia positiva LG)-(Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia positiva LG+Impedancia de secuencia negativa LG))
Impedancia de falla usando voltaje de falla y corriente de fase A (LGF)
Vamos Impedancia de falla LG = Voltaje de falla LG/Corriente de fase A LG-(1/3*(Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia positiva LG+Impedancia de secuencia negativa LG))
Impedancia de falla dada la secuencia de voltajes (LGF)
Vamos Impedancia de falla LG = (Tensión de secuencia cero LG+Voltaje de secuencia positiva LG+Voltaje de secuencia negativa LG)/(3*Corriente de secuencia positiva LG)
Impedancia de secuencia positiva para LGF
Vamos Impedancia de secuencia positiva LG = (EMF inducido en el devanado primario LG-Voltaje de secuencia positiva LG)/Corriente de secuencia positiva LG
Impedancia de secuencia negativa para LGF
Vamos Impedancia de secuencia negativa LG = (-1)*Voltaje de secuencia negativa LG/Corriente de secuencia negativa LG
Impedancia de secuencia cero para LGF
Vamos Impedancia de secuencia cero LG = (-1)*Tensión de secuencia cero LG/Corriente de secuencia cero LG
Impedancia de falla usando voltaje de fase A (LGF)
Vamos Impedancia de falla LG = Un voltaje de fase LG/Corriente de fase A LG

Impedancia de secuencia cero usando EMF de fase A (LGF) Fórmula

Impedancia de secuencia cero LG = (EMF inducido en el devanado primario LG/Corriente de secuencia cero LG)-(3*Impedancia de falla LG)-Impedancia de secuencia positiva LG-Impedancia de secuencia negativa LG
Z0(lg) = (E1(lg)/I0(lg))-(3*Zf(lg))-Z1(lg)-Z2(lg)

¿Cuáles son los componentes de la secuencia?

La secuencia positiva consta de fasores de corriente y voltaje trifásicos balanceados que están exactamente en

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