Impédance de fuite pour le transformateur étant donné la tension de séquence positive Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Impédance de fuite Xmer = Tension de séquence positive Xmer/Courant de séquence positive Xmer
ZLeakage(xmer) = V1(xmer)/I1(xmer)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Impédance de fuite Xmer - (Mesuré en Ohm) - L'impédance de fuite Xmer est définie comme la partie de l'impédance d'un transformateur qui correspond au flux de fuite dans le réseau de séquence.
Tension de séquence positive Xmer - (Mesuré en Volt) - La tension de séquence positive Xmer 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.
Courant de séquence positive Xmer - (Mesuré en Ampère) - Le courant de séquence positive Xmer est constitué de phaseurs de tension et de courant triphasés équilibrés qui sont exactement espacés de 120 degrés et tournent dans le sens antihoraire dans la rotation ABC.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de séquence positive Xmer: 13.5 Volt --> 13.5 Volt Aucune conversion requise
Courant de séquence positive Xmer: 2.001 Ampère --> 2.001 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ZLeakage(xmer) = V1(xmer)/I1(xmer) --> 13.5/2.001
Évaluer ... ...
ZLeakage(xmer) = 6.74662668665667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.74662668665667 Ohm --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6.74662668665667 6.746627 Ohm <-- Impédance de fuite Xmer
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a créé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

8 Impédance de séquence de transformateur Calculatrices

Impédance neutre pour une charge connectée en étoile utilisant une tension homopolaire
Aller Impédance de défaut Xmer = ((Tension homopolaire Xmer/Courant homopolaire Xmer)-Impédance étoile Xmer)/3
Impédance de fuite pour le transformateur étant donné le courant homopolaire
Aller Impédance de fuite Xmer = (Tension homopolaire Xmer/Courant homopolaire Xmer)-3*Impédance de défaut Xmer
Impédance directe pour transformateur
Aller Impédance de séquence positive Xmer = Tension de séquence positive Xmer/Courant de séquence positive Xmer
Impédance de fuite pour le transformateur étant donné la tension de séquence positive
Aller Impédance de fuite Xmer = Tension de séquence positive Xmer/Courant de séquence positive Xmer
Impédance de séquence négative pour transformateur
Aller Impédance séquence négative Xmer = Tension inverse Xmer/Courant de séquence négative Xmer
Impédance homopolaire pour transformateur
Aller Impédance homopolaire Xmer = Tension homopolaire Xmer/Courant homopolaire Xmer
Impédance delta utilisant l'impédance étoile
Aller Delta Impédance Xmer = Impédance étoile Xmer*3
Impédance étoile utilisant Delta Impédance
Aller Impédance étoile Xmer = Delta Impédance Xmer/3

Impédance de fuite pour le transformateur étant donné la tension de séquence positive Formule

Impédance de fuite Xmer = Tension de séquence positive Xmer/Courant de séquence positive Xmer
ZLeakage(xmer) = V1(xmer)/I1(xmer)

Quels sont les composants de la séquence?

La séquence positive se compose de phaseurs de tension et de courant triphasés équilibrés qui sont exactement à

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