Corrente de sequência zero usando corrente de sequência positiva e impedâncias de sequência (LLGF) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de sequência zero = -Corrente de Sequência Positiva*((Impedância de Sequência Negativa)/(Impedância de Sequência Zero+Impedância de Sequência Negativa+3*Impedância de falha))
I0 = -I1*((Z2)/(Z0+Z2+3*Zf))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Corrente de sequência zero - (Medido em Ampere) - A Corrente de Sequência Zero consiste em uma corrente trifásica balanceada, cujos fasores têm todos os mesmos ângulos de fase e giram juntos no sentido anti-horário.
Corrente de Sequência Positiva - (Medido em Ampere) - A corrente de sequência positiva consiste em fasores trifásicos balanceados de tensão e corrente que estão exatamente separados por 120 graus, girando no sentido anti-horário na rotação ABC.
Impedância de Sequência Negativa - (Medido em Ohm) - A Impedância de Sequência Negativa consiste em fasores de impedância trifásicos balanceados que estão exatamente separados por 120 graus, girando no sentido anti-horário na rotação ACB.
Impedância de Sequência Zero - (Medido em Ohm) - A Impedância de Sequência Zero consiste em uma tensão e corrente trifásica balanceada, cujos fasores têm todos os mesmos ângulos de fase e giram juntos no sentido anti-horário.
Impedância de falha - (Medido em Ohm) - Impedância de falha é uma medida da resistência e reatância em um circuito elétrico que é usada para calcular a corrente de falha que flui através do circuito no caso de uma falha.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente de Sequência Positiva: 2.001 Ampere --> 2.001 Ampere Nenhuma conversão necessária
Impedância de Sequência Negativa: -44.6 Ohm --> -44.6 Ohm Nenhuma conversão necessária
Impedância de Sequência Zero: 8 Ohm --> 8 Ohm Nenhuma conversão necessária
Impedância de falha: 1.5 Ohm --> 1.5 Ohm Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
I0 = -I1*((Z2)/(Z0+Z2+3*Zf)) --> -2.001*(((-44.6))/(8+(-44.6)+3*1.5))
Avaliando ... ...
I0 = -2.78020560747664
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-2.78020560747664 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
-2.78020560747664 -2.780206 Ampere <-- Corrente de sequência zero
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por nisarg
Instituto Indiano de Tecnologia, Roorlee (IITR), Roorkee
nisarg criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

16 Atual Calculadoras

Corrente de sequência positiva usando EMF de fase A e impedâncias de sequência (LLGF)
​ Vai Corrente de Sequência Positiva = Um EMF de fase/(Impedância de Sequência Positiva+(Impedância de Sequência Negativa*(Impedância de Sequência Zero+3*Impedância de falha))/(Impedância de Sequência Zero+Impedância de Sequência Negativa+3*Impedância de falha))
Corrente de Sequência Negativa usando Corrente de Sequência Positiva e Impedâncias de Sequência (LLGF)
​ Vai Corrente de Sequência Negativa = -Corrente de Sequência Positiva*((Impedância de Sequência Zero+3*Impedância de falha)/(Impedância de Sequência Zero+Impedância de Sequência Negativa+3*Impedância de falha))
Corrente de sequência zero usando corrente de sequência positiva e impedâncias de sequência (LLGF)
​ Vai Corrente de sequência zero = -Corrente de Sequência Positiva*((Impedância de Sequência Negativa)/(Impedância de Sequência Zero+Impedância de Sequência Negativa+3*Impedância de falha))
Corrente de Sequência Positiva usando Tensão de Sequência Positiva (LLGF)
​ Vai Corrente de Sequência Positiva = (Um EMF de fase-Tensão de Sequência Positiva)/Impedância de Sequência Positiva
Corrente de sequência zero usando tensões de sequência e impedância de falha (LLGF)
​ Vai Corrente de sequência zero = (Tensão de sequência zero-Tensão de Sequência Positiva)/(3*Impedância de falha)
Corrente da Fase B usando Tensão da Fase B (LLGF)
​ Vai Corrente da Fase B = Tensão da Fase B/Impedância de falha-Corrente da Fase C
Corrente da Fase C usando Tensão da Fase C (LLGF)
​ Vai Corrente da Fase C = Tensão da Fase C/Impedância de falha-Corrente da Fase B
Corrente de Sequência Negativa usando Tensão de Sequência Negativa (LLGF)
​ Vai Corrente de Sequência Negativa = (-1)*Tensão de Sequência Negativa/Impedância de Sequência Negativa
Corrente de Sequência Zero usando Tensão de Sequência Zero (LLGF)
​ Vai Corrente de sequência zero = (-1)*Tensão de sequência zero/Impedância de Sequência Zero
Corrente de Sequência Zero usando Tensão de Fase B (LLGF)
​ Vai Corrente de sequência zero = Tensão da Fase B/(3*Impedância de falha)
Corrente de Sequência Zero usando Tensão de Fase C (LLGF)
​ Vai Corrente de sequência zero = Tensão da Fase C/(3*Impedância de falha)
Corrente de fase B (LLGF)
​ Vai Corrente da Fase B = Corrente de falha-Corrente da Fase C
Corrente de Fase C (LLGF)
​ Vai Corrente da Fase C = Corrente de falha-Corrente da Fase B
Corrente de falha (LLGF)
​ Vai Corrente de falha = Corrente da Fase B+Corrente da Fase C
Corrente de Falha usando Tensão da Fase B (LLGF)
​ Vai Corrente de falha = Tensão da Fase B/Impedância de falha
Corrente de falha usando tensão da fase C (LLGF)
​ Vai Corrente de falha = Tensão da Fase C/Impedância de falha

Corrente de sequência zero usando corrente de sequência positiva e impedâncias de sequência (LLGF) Fórmula

Corrente de sequência zero = -Corrente de Sequência Positiva*((Impedância de Sequência Negativa)/(Impedância de Sequência Zero+Impedância de Sequência Negativa+3*Impedância de falha))
I0 = -I1*((Z2)/(Z0+Z2+3*Zf))
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