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 00.004 seconden)

Credits

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

6 Eén dirigent geopend Rekenmachines

A-fase EMF met nulsequentie-impedantie (één geleider open)
​ 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)
​ 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)
​ Gaan Een fasespanning in OCO = Nulsequentiespanning in OCO+Positieve sequentiespanning in OCO+Negatieve sequentiespanning in OCO
B-fasestroom (één geleider open)
​ Gaan B-fasestroom in OCO = 3*Nulreeksstroom in OCO-C-fasestroom in OCO
C-fasestroom (één geleider open)
​ Gaan C-fasestroom in OCO = 3*Nulreeksstroom in OCO-B-fasestroom in OCO
Potentieel verschil tussen A-fase bij gebruik van nulsequentie Potentieel verschil (één geleider open)
​ 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

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!