A-fase EMF met behulp van positieve sequentiespanning (één geleider open) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Een fase-EMF in OCO = Positieve sequentiespanning in OCO+Positieve sequentiestroom in OCO*Positieve sequentie-impedantie in OCO
Ea(oco) = V1(oco)+I1(oco)*Z1(oco)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Een fase-EMF in OCO - (Gemeten in Volt) - Een fase-EMK in OCO wordt gedefinieerd als de elektromagnetische kracht van de a-fase in een open geleiderfout.
Positieve sequentiespanning in OCO - (Gemeten in Volt) - Positieve sequentiespanning in OCO bestaat uit gebalanceerde driefasige spannings- en stroomfasers die precies 120 graden uit elkaar staan en tegen de klok in draaien in ABC-rotatie.
Positieve sequentiestroom in OCO - (Gemeten in Ampère) - Positieve sequentiestroom in OCO bestaat uit gebalanceerde driefasige spannings- en stroomfasers die precies 120 graden uit elkaar staan en tegen de klok in draaien in ABC-rotatie.
Positieve sequentie-impedantie in OCO - (Gemeten in Ohm) - Positieve sequentie-impedantie in OCO bestaat uit gebalanceerde driefasige spannings- en stroomfasers die precies 120 graden uit elkaar staan en tegen de klok in draaien in ABC-rotatie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Positieve sequentiespanning in OCO: 13.5 Volt --> 13.5 Volt Geen conversie vereist
Positieve sequentiestroom in OCO: 2.001 Ampère --> 2.001 Ampère Geen conversie vereist
Positieve sequentie-impedantie in OCO: 7.94 Ohm --> 7.94 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ea(oco) = V1(oco)+I1(oco)*Z1(oco) --> 13.5+2.001*7.94
Evalueren ... ...
Ea(oco) = 29.38794
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
29.38794 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
29.38794 Volt <-- Een fase-EMF in OCO
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nisarg Suthar LinkedIn Logo
Indisch Instituut voor Technologie, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg Suthar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Aman Dhussawat LinkedIn Logo
GURU TEGH BAHADUR INSTITUUT VOOR TECHNOLOGIE (GTBIT), NIEUW DELHI
Aman Dhussawat heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

Eén dirigent geopend Rekenmachines

A-fase EMF met nulsequentie-impedantie (één geleider open)
​ LaTeX ​ Gaan Een fase-EMF in OCO = Positieve sequentiestroom in OCO*(Positieve sequentie-impedantie in OCO+((Nulsequentie-impedantie in OCO*Negatieve sequentie-impedantie in OCO)/(Nulsequentie-impedantie in OCO+Negatieve sequentie-impedantie in OCO)))
A-fase EMF met behulp van positieve sequentiespanning (één geleider open)
​ LaTeX ​ Gaan Een fase-EMF in OCO = Positieve sequentiespanning in OCO+Positieve sequentiestroom in OCO*Positieve sequentie-impedantie in OCO
Potentieel verschil tussen A-fase en neutraal (één geleider open)
​ LaTeX ​ Gaan Een fasespanning in OCO = Nulsequentiespanning in OCO+Positieve sequentiespanning in OCO+Negatieve sequentiespanning in OCO
Potentieel verschil tussen A-fase bij gebruik van nulsequentie Potentieel verschil (één geleider open)
​ LaTeX ​ Gaan Potentieel verschil tussen een fase in OCO = Potentieel verschil in nulsequentie in OCO/3

A-fase EMF met behulp van positieve sequentiespanning (één geleider open) Formule

​LaTeX ​Gaan
Een fase-EMF in OCO = Positieve sequentiespanning in OCO+Positieve sequentiestroom in OCO*Positieve sequentie-impedantie in OCO
Ea(oco) = V1(oco)+I1(oco)*Z1(oco)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!