Corrente de Fase para Conexão Delta Trifásica Balanceada Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de Fase = Corrente de linha/sqrt(3)
Iph = Iline/sqrt(3)
Esta fórmula usa 1 Funções, 2 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Corrente de Fase - (Medido em Ampere) - A Corrente de Fase é um fluxo de corrente entre a fase e o neutro é chamada de corrente de fase.
Corrente de linha - (Medido em Ampere) - Corrente de linha é a medida da corrente em uma fase antes do arranjo estrela ou delta do componente (normalmente corrente de entrada no motor ou corrente de saída no alternador).
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente de linha: 3.6 Ampere --> 3.6 Ampere Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Iph = Iline/sqrt(3) --> 3.6/sqrt(3)
Avaliando ... ...
Iph = 2.07846096908265
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.07846096908265 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.07846096908265 2.078461 Ampere <-- Corrente de Fase
(Cálculo concluído em 00.006 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

15 Características de desempenho da linha Calculadoras

Componente de potência real final de recebimento
​ Vai Poder real = ((Recebendo Tensão Final*Envio de tensão final/Parâmetro B)*sin(Parâmetro Beta B-Parâmetro Alfa A))-((Um parâmetro*(Recebendo Tensão Final^2)*sin(Parâmetro Beta B-Parâmetro Alfa A))/Parâmetro B)
Parâmetro B usando o componente de potência reativa final de recebimento
​ Vai Parâmetro B = (((Recebendo Tensão Final*Envio de tensão final)*cos(Parâmetro Beta B-Parâmetro Alfa A))-(Um parâmetro*(Recebendo Tensão Final^2)*cos(Parâmetro Beta B-Parâmetro Alfa A)))/Potência reativa
Parâmetro B usando o Componente de Potência Real Final de Recebimento
​ Vai Parâmetro B = (((Recebendo Tensão Final*Envio de tensão final)*sin(Parâmetro Beta B-Parâmetro Alfa A))-(Um parâmetro*Recebendo Tensão Final^2*sin(Parâmetro Beta B-Parâmetro Alfa A)))/Poder real
Profundidade de Penetração de Correntes Foucault
​ Vai Profundidade de penetração = 1/sqrt(pi*Frequência*Permeabilidade Magnética do Meio*Condutividade elétrica)
Profundidade da pele no condutor
​ Vai Profundidade da pele = sqrt(Resistência Específica/(Frequência*Permeabilidade relativa*4*pi*10^-7))
Perda dielétrica devido ao aquecimento em cabos
​ Vai Perda dielétrica = Frequência angular*Capacitância*Tensão^2*tan(Ângulo de Perda)
Afundamento da Linha de Transmissão
​ Vai Afundamento da Linha de Transmissão = (Peso do Condutor*Comprimento do vão^2)/(8*Tensão de trabalho)
Corrente de Base para Sistema Trifásico
​ Vai Corrente Básica = Poder Básico/(sqrt(3)*Tensão Base)
Impedância de base dada a corrente de base
​ Vai Impedância Base = Tensão Base/Corrente Base (PU)
Potência Complexa dada a Corrente
​ Vai Poder Complexo = Corrente elétrica^2*Impedância
Corrente de Base
​ Vai Corrente Base (PU) = Poder Básico/Tensão Base
Tensão Base
​ Vai Tensão Base = Poder Básico/Corrente Base (PU)
Corrente de Fase para Conexão Delta Trifásica Balanceada
​ Vai Corrente de Fase = Corrente de linha/sqrt(3)
Potência Base
​ Vai Poder Básico = Tensão Base*Corrente Básica
Tensão de Fase para Conexão Estrela Trifásica Balanceada
​ Vai Tensão de Fase = Tensão da linha/sqrt(3)

Corrente de Fase para Conexão Delta Trifásica Balanceada Fórmula

Corrente de Fase = Corrente de linha/sqrt(3)
Iph = Iline/sqrt(3)

Qual é a linha atual?

As correntes que fluem em cada uma das linhas (Ia, Ib e Ic) são conhecidas como a corrente da linha para a conexão delta trifásica.

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