Courant de séquence négative utilisant le courant de séquence positive et les impédances de séquence (LLGF) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de séquence négative = -Courant de séquence positive*((Impédance homopolaire+3*Impédance de défaut)/(Impédance homopolaire+Impédance séquence négative+3*Impédance de défaut))
I2 = -I1*((Z0+3*Zf)/(Z0+Z2+3*Zf))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Courant de séquence négative - (Mesuré en Ampère) - Le courant de séquence négative se compose de phaseurs 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 ACB.
Courant de séquence positive - (Mesuré en Ampère) - Le courant de séquence positive se compose 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.
Impédance homopolaire - (Mesuré en Ohm) - L'impédance 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.
Impédance de défaut - (Mesuré en Ohm) - L'impédance de défaut est une mesure de la résistance et de la réactance dans un circuit électrique utilisée pour calculer le courant de défaut qui traverse le circuit en cas de défaut.
Impédance séquence négative - (Mesuré en Ohm) - L'impédance de séquence négative se compose 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: 2.001 Ampère --> 2.001 Ampère Aucune conversion requise
Impédance homopolaire: 8 Ohm --> 8 Ohm Aucune conversion requise
Impédance de défaut: 1.5 Ohm --> 1.5 Ohm Aucune conversion requise
Impédance séquence négative: -44.6 Ohm --> -44.6 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I2 = -I1*((Z0+3*Zf)/(Z0+Z2+3*Zf)) --> -2.001*((8+3*1.5)/(8+(-44.6)+3*1.5))
Évaluer ... ...
I2 = 0.779205607476635
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.779205607476635 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.779205607476635 0.779206 Ampère <-- Courant de séquence négative
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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

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

Courant de séquence négative utilisant le courant de séquence positive et les impédances de séquence (LLGF) Formule

Courant de séquence négative = -Courant de séquence positive*((Impédance homopolaire+3*Impédance de défaut)/(Impédance homopolaire+Impédance séquence négative+3*Impédance de défaut))
I2 = -I1*((Z0+3*Zf)/(Z0+Z2+3*Zf))
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