Nullsequenzstrom mit A-Phasenstrom (zwei Leiter offen) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Nullstrom in TCO = A-Phasenstrom in TCO*(Mitsystemimpedanz im TCO/(Nullimpedanz in TCO+Mitsystemimpedanz im TCO+Gegensystemimpedanz im TCO))
I0(tco) = Ia(tco)*(Z1(tco)/(Z0(tco)+Z1(tco)+Z2(tco)))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Nullstrom in TCO - (Gemessen in Ampere) - Der Nullsystemstrom in TCO besteht aus einem ausgeglichenen Dreiphasenstrom, dessen Zeiger alle die gleichen Phasenwinkel haben und sich gemeinsam gegen den Uhrzeigersinn drehen.
A-Phasenstrom in TCO - (Gemessen in Ampere) - Der A-Phasenstrom in TCO ist der Strom, der bei einem offenen Leiterfehler in die A-Phase fließt.
Mitsystemimpedanz im TCO - (Gemessen in Ohm) - Die Mitsystemimpedanz in TCO besteht aus ausgeglichenen dreiphasigen Spannungs- und Stromzeigern, die genau 120 Grad voneinander entfernt sind und sich in ABC-Rotation gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Nullimpedanz in TCO - (Gemessen in Ohm) - Die Nullimpedanz in TCO besteht aus einer ausgeglichenen dreiphasigen Spannung und einem ausgeglichenen dreiphasigen Strom, deren Zeiger alle die gleichen Phasenwinkel haben und sich gemeinsam gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Gegensystemimpedanz im TCO - (Gemessen in Ohm) - Die Gegensystemimpedanz im TCO bei offenem Leiterfehler besteht aus symmetrischen dreiphasigen Impedanzzeigern, die genau 120 Grad voneinander entfernt sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
A-Phasenstrom in TCO: 4.84 Ampere --> 4.84 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Mitsystemimpedanz im TCO: 7.95 Ohm --> 7.95 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Nullimpedanz in TCO: 7.96 Ohm --> 7.96 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Gegensystemimpedanz im TCO: 44.5 Ohm --> 44.5 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
I0(tco) = Ia(tco)*(Z1(tco)/(Z0(tco)+Z1(tco)+Z2(tco))) --> 4.84*(7.95/(7.96+7.95+44.5))
Auswerten ... ...
I0(tco) = 0.636947525244165
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.636947525244165 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.636947525244165 0.636948 Ampere <-- Nullstrom in TCO
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nisarg
Indisches Institut für Technologie, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

Nullsequenz Taschenrechner

Nullpotentialdifferenz (zwei Leiter offen)
​ LaTeX ​ Gehen Null-Sequenz-Potenzialunterschied bei den Gesamtbetriebskosten = ((-1)*Potenzielle Differenz der Positivsequenz in den Gesamtbetriebskosten)-(Negativsequenz-Potenzialunterschied in den Gesamtbetriebskosten)
Nullsequenz-Potentialdifferenz unter Verwendung der Potentialdifferenz zwischen B-Phase (Zweileiter offen)
​ LaTeX ​ Gehen Null-Sequenz-Potenzialunterschied bei den Gesamtbetriebskosten = (Möglicher Unterschied zwischen der B-Phase in den Gesamtbetriebskosten+Möglicher Unterschied zwischen C-Phase und TCO)/3
Nullsystemspannung unter Verwendung von Nullsystemstrom (zwei Leiter offen)
​ LaTeX ​ Gehen Nullsystemspannung im TCO = (-1)*Nullstrom in TCO*Nullimpedanz in TCO
Nullimpedanz mit Nullspannung (Zweileiter offen)
​ LaTeX ​ Gehen Nullimpedanz in TCO = (-1)*Nullsystemspannung im TCO/Nullstrom in TCO

Nullsequenzstrom mit A-Phasenstrom (zwei Leiter offen) Formel

​LaTeX ​Gehen
Nullstrom in TCO = A-Phasenstrom in TCO*(Mitsystemimpedanz im TCO/(Nullimpedanz in TCO+Mitsystemimpedanz im TCO+Gegensystemimpedanz im TCO))
I0(tco) = Ia(tco)*(Z1(tco)/(Z0(tco)+Z1(tco)+Z2(tco)))

Was ist die Nullfolge?

Die Nullkomponente stellt eine Unsymmetrie dar, die einen Stromfluss im Neutralleiter verursacht. Die Gegensystemkomponente ähnelt dem Mitsystem, mit der Ausnahme, dass sich das resultierende Reaktionsfeld in die entgegengesetzte Richtung zum Gleichstromfeldsystem dreht.

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