EMF de fase A usando corriente de secuencia positiva (LGF) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Una fase EMF LG = Corriente de secuencia positiva LG*((3*Impedancia de falla LG)+Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia positiva LG+Impedancia de secuencia negativa LG)
Ea(lg) = I1(lg)*((3*Zf(lg))+Z0(lg)+Z1(lg)+Z2(lg))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Una fase EMF LG - (Medido en Voltio) - Una fase EMF LG se define como la fuerza electromagnética de la fase a en una falla de conductor abierto.
Corriente de secuencia positiva LG - (Medido en Amperio) - La corriente de secuencia positiva LG consta de fasores de corriente y voltaje trifásicos equilibrados que están exactamente separados 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ABC.
Impedancia de falla LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de falla LG es una medida de la resistencia y la reactancia en un circuito eléctrico que se utiliza para calcular la corriente de falla que fluye a través del circuito en caso de una falla.
Impedancia de secuencia cero LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia cero LG consiste en un voltaje y una corriente trifásicos equilibrados, cuyos fasores tienen todos los mismos ángulos de fase y giran juntos en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Impedancia de secuencia positiva LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia positiva LG consta de fasores de corriente y voltaje trifásicos equilibrados que están exactamente separados 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ABC.
Impedancia de secuencia negativa LG - (Medido en Ohm) - La impedancia de secuencia negativa LG consta de fasores de impedancia trifásicos equilibrados que están exactamente separados 120 grados y giran en sentido antihorario en rotación ACB.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente de secuencia positiva LG: 2.001 Amperio --> 2.001 Amperio No se requiere conversión
Impedancia de falla LG: 1.5 Ohm --> 1.5 Ohm No se requiere conversión
Impedancia de secuencia cero LG: 8 Ohm --> 8 Ohm No se requiere conversión
Impedancia de secuencia positiva LG: 7.94 Ohm --> 7.94 Ohm No se requiere conversión
Impedancia de secuencia negativa LG: -44.6 Ohm --> -44.6 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ea(lg) = I1(lg)*((3*Zf(lg))+Z0(lg)+Z1(lg)+Z2(lg)) --> 2.001*((3*1.5)+8+7.94+(-44.6))
Evaluar ... ...
Ea(lg) = -48.34416
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-48.34416 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-48.34416 Voltio <-- Una fase EMF LG
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
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Voltaje y EMF Calculadoras

Voltaje de secuencia cero usando corriente de fase A (LGF)
​ LaTeX ​ Vamos Tensión de secuencia cero LG = (Impedancia de falla LG*Corriente de fase A LG)-(Voltaje de secuencia negativa LG)-(Voltaje de secuencia positiva LG)
Voltaje de secuencia positiva para LGF
​ LaTeX ​ Vamos Voltaje de secuencia positiva LG = EMF inducido en el devanado primario LG-(Impedancia de secuencia positiva LG*Corriente de secuencia positiva LG)
Voltaje de secuencia cero para LGF
​ LaTeX ​ Vamos Tensión de secuencia cero LG = -Impedancia de secuencia cero LG*Corriente de secuencia cero LG
Voltaje de fase A (LGF)
​ LaTeX ​ Vamos Un voltaje de fase LG = Impedancia de falla LG*Corriente de fase A LG

EMF de fase A usando corriente de secuencia positiva (LGF) Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Una fase EMF LG = Corriente de secuencia positiva LG*((3*Impedancia de falla LG)+Impedancia de secuencia cero LG+Impedancia de secuencia positiva LG+Impedancia de secuencia negativa LG)
Ea(lg) = I1(lg)*((3*Zf(lg))+Z0(lg)+Z1(lg)+Z2(lg))

¿Cuáles son los componentes de secuencia positivos y negativos?

La secuencia positiva consta de fasores de corriente y voltaje trifásicos balanceados que están exactamente en

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