Tension de phase B utilisant la tension de phase A (LLGF) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de phase B = (3*Tension homopolaire-Une tension de phase)/2
Vb = (3*V0-Va)/2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Tension de phase B - (Mesuré en Volt) - La tension de la phase B est définie comme la tension de la phase B.
Tension homopolaire - (Mesuré en Volt) - La tension homopolaire se compose 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.
Une tension de phase - (Mesuré en Volt) - Une tension de phase est la tension d'une phase en défaut de conducteur ouvert.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension homopolaire: 17.6 Volt --> 17.6 Volt Aucune conversion requise
Une tension de phase: 11.95 Volt --> 11.95 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vb = (3*V0-Va)/2 --> (3*17.6-11.95)/2
Évaluer ... ...
Vb = 20.425
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20.425 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
20.425 Volt <-- Tension de phase B
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nisarg
Institut indien de technologie, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

15 Tension Calculatrices

CEM de phase A utilisant une tension de séquence positive (LLGF)
​ Aller Un champ électromagnétique de phase = Tension de séquence positive+(Courant de séquence positive*Impédance de séquence positive)
Tension de séquence positive utilisant la FEM de phase A (LLGF)
​ Aller Tension de séquence positive = Un champ électromagnétique de phase-Impédance de séquence positive*Courant de séquence positive
Tension de séquence positive utilisant l'impédance de défaut (LLGF)
​ Aller Tension de séquence positive = Tension homopolaire-(3*Impédance de défaut*Courant homopolaire)
Tension homopolaire utilisant l'impédance de défaut (LLGF)
​ Aller Tension homopolaire = Tension de séquence positive+(3*Impédance de défaut*Courant homopolaire)
Tension de phase A utilisant des tensions de séquence (LLGF)
​ Aller Une tension de phase = Tension homopolaire+Tension de séquence positive+Tension inverse
Tension de séquence négative utilisant le courant de séquence négative (LLGF)
​ Aller Tension inverse = (-1)*Courant de séquence négative*Impédance séquence négative
Tension homopolaire utilisant la tension de phase A (LLGF)
​ Aller Tension homopolaire = (Une tension de phase+(2*Tension de phase B))/3
Tension homopolaire utilisant la tension de phase B (LLGF)
​ Aller Tension homopolaire = Tension de phase B+Tension de séquence positive
Tension de phase A utilisant la tension homopolaire (LLGF)
​ Aller Une tension de phase = (3*Tension homopolaire)-(2*Tension de phase B)
Tension de phase B utilisant la tension homopolaire (LLGF)
​ Aller Tension de phase B = Tension homopolaire-Tension de séquence positive
Tension de phase B utilisant la tension de phase A (LLGF)
​ Aller Tension de phase B = (3*Tension homopolaire-Une tension de phase)/2
Tension de phase B utilisant le courant homopolaire (LLGF)
​ Aller Tension de phase B = 3*Courant homopolaire*Impédance de défaut
Tension de phase C utilisant le courant homopolaire (LLGF)
​ Aller Tension de phase C = 3*Courant homopolaire*Impédance de défaut
Tension de phase B utilisant le courant de défaut (LLGF)
​ Aller Tension de phase B = Impédance de défaut*Courant de défaut
Tension de phase C utilisant le courant de défaut (LLGF)
​ Aller Tension de phase C = Courant de défaut*Impédance de défaut

Tension de phase B utilisant la tension de phase A (LLGF) Formule

Tension de phase B = (3*Tension homopolaire-Une tension de phase)/2
Vb = (3*V0-Va)/2
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