Courant de séquence positive pour LGF Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de séquence positive LG = (Tension de séquence positive LG-CEM induit dans l'enroulement primaire LG)/Impédance de séquence positive LG
I1(lg) = (V1(lg)-E1(lg))/Z1(lg)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Courant de séquence positive LG - (Mesuré en Ampère) - Le courant de séquence positive LG 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.
Tension de séquence positive LG - (Mesuré en Volt) - La tension de séquence positive LG 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.
CEM induit dans l'enroulement primaire LG - (Mesuré en Volt) - La CEM induite dans l'enroulement primaire LG est la production de tension dans une bobine en raison du changement du flux magnétique à travers une bobine.
Impédance de séquence positive LG - (Mesuré en Ohm) - L'impédance à séquence positive LG se compose 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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de séquence positive LG: 17.5 Volt --> 17.5 Volt Aucune conversion requise
CEM induit dans l'enroulement primaire LG: 20.5 Volt --> 20.5 Volt Aucune conversion requise
Impédance de séquence positive LG: 7.94 Ohm --> 7.94 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I1(lg) = (V1(lg)-E1(lg))/Z1(lg) --> (17.5-20.5)/7.94
Évaluer ... ...
I1(lg) = -0.377833753148615
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
-0.377833753148615 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
-0.377833753148615 -0.377834 Ampère <-- Courant de séquence positive LG
(Calcul effectué en 00.006 secondes)

Crédits

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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 Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

19 Courant Calculatrices

Courant homopolaire utilisant la FEM de phase A (LGF)
​ Aller Courant homopolaire LG = CEM induit dans l'enroulement primaire LG/(Impédance homopolaire LG+Impédance séquence négative LG+Impédance de séquence positive LG+(3*Impédance de défaut LG))
Courant de phase A utilisant la tension de défaut et l'impédance de défaut (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = Tension de défaut LG/(Impédance de défaut LG+((1/3)*(Impédance homopolaire LG+Impédance de séquence positive LG+Impédance séquence négative LG)))
Courant de séquence positive utilisant la FEM de phase A (LGF)
​ Aller Courant de séquence positive LG = Une phase EMF LG/(Impédance homopolaire LG+Impédance séquence négative LG+Impédance de séquence positive LG+(3*Impédance de défaut LG))
Courant de séquence négative utilisant la FEM de phase A (LGF)
​ Aller Courant de séquence négative LG = Une phase EMF LG/(Impédance homopolaire LG+Impédance séquence négative LG+Impédance de séquence positive LG+(3*Impédance de défaut LG))
Courant de séquence positive utilisant l'impédance de défaut (LGF)
​ Aller Courant de séquence positive LG = (Tension de séquence positive LG+Tension de séquence négative LG+Tension homopolaire LG)/(3*Impédance de défaut LG)
Courant de phase A utilisant la FEM de phase A (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = (3*Une phase EMF LG)/(Impédance homopolaire LG+Impédance de séquence positive LG+Impédance séquence négative LG)
Courant de phase A utilisant les tensions de séquence et l'impédance de défaut (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = (Tension homopolaire LG+Tension de séquence positive LG+Tension de séquence négative LG)/Impédance de défaut LG
Courant de phase A utilisant l'impédance de défaut (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = (3*Tension homopolaire LG-Tension de phase B LG-Tension de phase C LG)/Impédance de défaut LG
Courant de séquence positive pour LGF
​ Aller Courant de séquence positive LG = (Tension de séquence positive LG-CEM induit dans l'enroulement primaire LG)/Impédance de séquence positive LG
Courant de phase A utilisant le courant de séquence (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = Courant homopolaire LG+Courant de séquence positive LG+Courant de séquence négative LG
Courant de séquence négative pour LGF
​ Aller Courant de séquence négative LG = (-1)*Tension de séquence négative LG/Impédance séquence négative LG
Courant de séquence zéro pour LGF
​ Aller Courant homopolaire LG = (-1)*Tension homopolaire LG/Impédance homopolaire LG
Courant de phase A utilisant la tension de phase A (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = Une tension de phase LG/Impédance de défaut LG
Courant de phase A utilisant le courant de séquence positive (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = Courant de séquence positive LG*3
Courant de phase A utilisant le courant de séquence négative (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = 3*Courant de séquence négative LG
Courant de séquence positive utilisant le courant de phase A (LGF)
​ Aller Courant de séquence positive LG = Courant de phase A LG/3
Courant de séquence négative utilisant le courant de phase A (LGF)
​ Aller Courant de séquence négative LG = Courant de phase A LG/3
Courant de phase A utilisant le courant homopolaire (LGF)
​ Aller Courant de phase A LG = Courant homopolaire LG*3
Courant homopolaire utilisant le courant de phase A (LGF)
​ Aller Courant homopolaire LG = Courant de phase A LG/3

Courant de séquence positive pour LGF Formule

Courant de séquence positive LG = (Tension de séquence positive LG-CEM induit dans l'enroulement primaire LG)/Impédance de séquence positive LG
I1(lg) = (V1(lg)-E1(lg))/Z1(lg)

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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