Fasestroom voor gebalanceerde driefasige deltaverbinding Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Fasestroom = Lijnstroom/sqrt(3)
Iph = Iline/sqrt(3)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 2 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Fasestroom - (Gemeten in Ampère) - De fasestroom is een stroom die tussen fase en neutraal vloeit en wordt fasestroom genoemd.
Lijnstroom - (Gemeten in Ampère) - Lijnstroom is de maatstaf voor de stroom in één fase vóór de ster- of driehoeksopstelling van het onderdeel (doorgaans ingangsstroom in de motor of uitgangsstroom in de dynamo).
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Lijnstroom: 3.6 Ampère --> 3.6 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Iph = Iline/sqrt(3) --> 3.6/sqrt(3)
Evalueren ... ...
Iph = 2.07846096908265
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.07846096908265 Ampère --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.07846096908265 2.078461 Ampère <-- Fasestroom
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Prahalad Singh
Jaipur Engineering College en Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

15 Lijnprestatiekenmerken Rekenmachines

Ontvangend einde Real Power Component
Gaan Echte macht = ((Eindspanning ontvangen*Eindspanning verzenden/B-parameter)*sin(Bèta B-parameter-Alpha A-parameter))-((Een parameter*(Eindspanning ontvangen^2)*sin(Bèta B-parameter-Alpha A-parameter))/B-parameter)
B-parameter met behulp van ontvangende blindvermogenscomponent
Gaan B-parameter = (((Eindspanning ontvangen*Eindspanning verzenden)*cos(Bèta B-parameter-Alpha A-parameter))-(Een parameter*(Eindspanning ontvangen^2)*cos(Bèta B-parameter-Alpha A-parameter)))/Reactief vermogen
B-parameter met behulp van ontvangend einde Real Power Component
Gaan B-parameter = (((Eindspanning ontvangen*Eindspanning verzenden)*sin(Bèta B-parameter-Alpha A-parameter))-(Een parameter*Eindspanning ontvangen^2*sin(Bèta B-parameter-Alpha A-parameter)))/Echte macht
Penetratiediepte van wervelstromen
Gaan Penetratie diepte = 1/sqrt(pi*Frequentie*Magnetische permeabiliteit van medium*Elektrische geleiding)
Huiddiepte in geleider
Gaan Huid diepte = sqrt(Specifieke weerstand/(Frequentie*Relatieve doorlatendheid*4*pi*10^-7))
Diëlektrisch verlies door verwarming in kabels
Gaan Diëlektrisch verlies = Hoekfrequentie*Capaciteit*Spanning^2*tan(Verlies hoek)
Verzakking van transmissielijn
Gaan Verzakking van de transmissielijn = (Gewicht van de geleider*Spanwijdte^2)/(8*Werkspanning)
Basisstroom voor driefasig systeem
Gaan Basisstroom = Basiskracht/(sqrt(3)*Basisspanning)
Complex vermogen gegeven stroom
Gaan Complexe kracht = Elektrische stroom^2*Impedantie
Basisimpedantie gegeven basisstroom
Gaan Basisimpedantie = Basisspanning/Basisstroom (PU)
Basisspanning
Gaan Basisspanning = Basiskracht/Basisstroom (PU)
Basisstroom
Gaan Basisstroom (PU) = Basiskracht/Basisspanning
Basisvermogen
Gaan Basiskracht = Basisspanning*Basisstroom
Fasespanning voor gebalanceerde driefasige sterverbinding
Gaan Fase spanning = Netspanning/sqrt(3)
Fasestroom voor gebalanceerde driefasige deltaverbinding
Gaan Fasestroom = Lijnstroom/sqrt(3)

Fasestroom voor gebalanceerde driefasige deltaverbinding Formule

Fasestroom = Lijnstroom/sqrt(3)
Iph = Iline/sqrt(3)

Wat is de lijnstroom?

De stromen die in elk van de lijnen (Ia, Ib en Ic) stromen, staan bekend als de lijnstroom voor de driefasige delta-verbinding.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!