Relação de Curto Circuito Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Relação de Curto Circuito = 1/Reatância Síncrona
SCR = 1/Xs
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Relação de Curto Circuito - A relação de curto-circuito pode ser calculada a partir da característica de circuito aberto (OCC) na velocidade nominal e a característica de curto-circuito (SCC).
Reatância Síncrona - (Medido em Ohm) - A reatância síncrona Xd é definida como a relação entre a tensão de circuito aberto para uma determinada corrente de campo e a corrente de curto-circuito da armadura para a mesma corrente de campo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Reatância Síncrona: 0.4 Ohm --> 0.4 Ohm Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
SCR = 1/Xs --> 1/0.4
Avaliando ... ...
SCR = 2.5
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.5 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.5 <-- Relação de Curto Circuito
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por swapanshil kumar
faculdade de engenharia ramgarh (GRAVANDO), ramgarh
swapanshil kumar criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

13 Parâmetros elétricos Calculadoras

Carga Elétrica Específica
​ Vai Carregamento Elétrico Específico = (Corrente de armadura*Número de Condutores)/(pi*Número de caminhos paralelos*Diâmetro da armadura)
Coeficiente de saída usando a equação de saída
​ Vai Coeficiente de Saída CA = Potência de saída/(Comprimento do Núcleo da Armadura*Diâmetro da armadura^2*Velocidade Síncrona*1000)
Velocidade síncrona usando a equação de saída
​ Vai Velocidade Síncrona = Potência de saída/(Coeficiente de Saída CA*1000*Diâmetro da armadura^2*Comprimento do Núcleo da Armadura)
Potência de saída da máquina síncrona
​ Vai Potência de saída = Coeficiente de Saída CA*1000*Diâmetro da armadura^2*Comprimento do Núcleo da Armadura*Velocidade Síncrona
Resistência de campo
​ Vai Resistência de campo = (Voltas por bobina*Resistividade*Comprimento da volta média)/Área do condutor de campo
Carga Elétrica Específica usando Coeficiente de Saída AC
​ Vai Carregamento Elétrico Específico = (Coeficiente de Saída CA*1000)/(11*Carga Magnética Específica*fator de enrolamento)
Fator de enrolamento usando o coeficiente de saída CA
​ Vai fator de enrolamento = (Coeficiente de Saída CA*1000)/(11*Carga Magnética Específica*Carregamento Elétrico Específico)
Corrente no Condutor
​ Vai Corrente no Condutor = Corrente por Fase/Número de caminhos paralelos
Corrente por Fase
​ Vai Corrente por Fase = (Poder aparente*1000)/(EMF induzida por fase*3)
Tensão da Bobina de Campo
​ Vai Tensão da Bobina de Campo = Campo atual*Resistência de campo
Campo atual
​ Vai Campo atual = Tensão da Bobina de Campo/Resistência de campo
Poder aparente
​ Vai Poder aparente = Potência real nominal/Fator de potência
Relação de Curto Circuito
​ Vai Relação de Curto Circuito = 1/Reatância Síncrona

Relação de Curto Circuito Fórmula

Relação de Curto Circuito = 1/Reatância Síncrona
SCR = 1/Xs

O que é inversor de relação de curto-circuito?

A relação de curto-circuito (SCR) é tradicionalmente usada como o índice primário para avaliação da força do sistema do ponto de conexão ao considerar um único recurso baseado em inversor conectado ao sistema de energia.

Para que serve a relação XR?

A relação X/R de um circuito ditaria a magnitude do componente DC. Quanto maior a relação X/R, maior é a corrente de curto-circuito. Se a relação X/R for menor que a relação X/R do teste do disjuntor, podemos verificar diretamente a classificação simétrica do disjuntor com a corrente simétrica de curto-circuito.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!