EMF de phase A utilisant l'impédance homopolaire (un conducteur ouvert) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Une phase EMF dans OCO = Courant de séquence positive dans OCO*(Impédance de séquence positive dans OCO+((Impédance homopolaire dans OCO*Impédance de séquence négative dans OCO)/(Impédance homopolaire dans OCO+Impédance de séquence négative dans OCO)))
Ea(oco) = I1(oco)*(Z1(oco)+((Z0(oco)*Z2(oco))/(Z0(oco)+Z2(oco))))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Une phase EMF dans OCO - (Mesuré en Volt) - Une FEM de phase dans OCO est définie comme la force électromagnétique de la phase a en cas de défaut de conducteur ouvert.
Courant de séquence positive dans OCO - (Mesuré en Ampère) - Le courant de séquence positive dans OCO est constitué de phaseurs de tension et de courant triphasés équilibrés qui sont exactement espacés de 120 degrés et tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la rotation ABC.
Impédance de séquence positive dans OCO - (Mesuré en Ohm) - L'impédance de séquence positive dans OCO est constituée de phaseurs de tension et de courant triphasés équilibrés qui sont exactement espacés de 120 degrés et tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la rotation ABC.
Impédance homopolaire dans OCO - (Mesuré en Ohm) - L'impédance homopolaire dans OCO est constituée d'une tension et d'un courant triphasés équilibrés, dont les phaseurs ont tous les mêmes angles de phase et tournent ensemble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Impédance de séquence négative dans OCO - (Mesuré en Ohm) - L'impédance de séquence négative dans OCO est constituée de phaseurs d'impédance triphasés équilibrés qui sont exactement espacés de 120 degrés et tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la rotation ACB.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant de séquence positive dans OCO: 2.001 Ampère --> 2.001 Ampère Aucune conversion requise
Impédance de séquence positive dans OCO: 7.94 Ohm --> 7.94 Ohm Aucune conversion requise
Impédance homopolaire dans OCO: 8 Ohm --> 8 Ohm Aucune conversion requise
Impédance de séquence négative dans OCO: 44.6 Ohm --> 44.6 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ea(oco) = I1(oco)*(Z1(oco)+((Z0(oco)*Z2(oco))/(Z0(oco)+Z2(oco)))) --> 2.001*(7.94+((8*44.6)/(8+44.6)))
Évaluer ... ...
Ea(oco) = 29.4612631939164
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
29.4612631939164 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
29.4612631939164 29.46126 Volt <-- Une phase EMF dans OCO
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
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6 Un conducteur ouvert Calculatrices

EMF de phase A utilisant l'impédance homopolaire (un conducteur ouvert)
​ Aller Une phase EMF dans OCO = Courant de séquence positive dans OCO*(Impédance de séquence positive dans OCO+((Impédance homopolaire dans OCO*Impédance de séquence négative dans OCO)/(Impédance homopolaire dans OCO+Impédance de séquence négative dans OCO)))
EMF de phase A utilisant une tension de séquence positive (un conducteur ouvert)
​ Aller Une phase EMF dans OCO = Tension de séquence positive dans OCO+Courant de séquence positive dans OCO*Impédance de séquence positive dans OCO
Différence potentielle entre la phase A et le neutre (un conducteur ouvert)
​ Aller Une tension de phase en OCO = Tension homopolaire dans OCO+Tension de séquence positive dans OCO+Tension de séquence négative dans OCO
Courant de phase B (un conducteur ouvert)
​ Aller Courant de phase B en OCO = 3*Courant homopolaire dans OCO-Courant de phase C en OCO
Courant de phase C (un conducteur ouvert)
​ Aller Courant de phase C en OCO = 3*Courant homopolaire dans OCO-Courant de phase B en OCO
Différence de potentiel entre la phase A en utilisant la différence de potentiel homopolaire (un conducteur ouvert)
​ Aller Différence potentielle entre une phase dans OCO = Différence de potentiel homopolaire dans OCO/3

EMF de phase A utilisant l'impédance homopolaire (un conducteur ouvert) Formule

Une phase EMF dans OCO = Courant de séquence positive dans OCO*(Impédance de séquence positive dans OCO+((Impédance homopolaire dans OCO*Impédance de séquence négative dans OCO)/(Impédance homopolaire dans OCO+Impédance de séquence négative dans OCO)))
Ea(oco) = I1(oco)*(Z1(oco)+((Z0(oco)*Z2(oco))/(Z0(oco)+Z2(oco))))

Que sont les défauts de conducteur ouvert?

Les défauts de conducteur ouvert sont des défauts en série qui impliquent une coupure dans un ou deux des trois conducteurs d'un réseau électrique triphasé. Le phénomène est traité analytiquement par des calculs, puis les résultats calculés sont confirmés par des simulations informatiques à l'aide de SIMPOW, un logiciel de simulation de réseau électrique.

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