Diferencia de potencial entre fase C (tres conductores abiertos) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diferencia potencial entre la fase C en THCO = (3*Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO)-Diferencia potencial entre una fase en THCO-Diferencia potencial entre la fase B en THCO
Vcc'(thco) = (3*Vaa'0(thco))-Vaa'(thco)-Vbb'(thco)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Diferencia potencial entre la fase C en THCO - (Medido en Voltio) - La diferencia de potencial entre la fase C en THCO se define como una diferencia en la cantidad de potencial eléctrico que tiene una partícula debido a su posición entre dos ubicaciones.
Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO - (Medido en Voltio) - La diferencia de potencial de secuencia cero en THCO se define como una diferencia de potencial trifásica equilibrada, cuyos fasores tienen todos los mismos ángulos de fase.
Diferencia potencial entre una fase en THCO - (Medido en Voltio) - La diferencia de potencial entre una fase en THCO abierto se define como una diferencia en la cantidad de energía potencial que tiene una partícula debido a su posición entre dos ubicaciones en un campo eléctrico.
Diferencia potencial entre la fase B en THCO - (Medido en Voltio) - La diferencia de potencial entre la fase B en THCO se define como una diferencia en la cantidad de potencial eléctrico que tiene una partícula debido a su posición entre dos ubicaciones.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO: 3.68 Voltio --> 3.68 Voltio No se requiere conversión
Diferencia potencial entre una fase en THCO: 5.19 Voltio --> 5.19 Voltio No se requiere conversión
Diferencia potencial entre la fase B en THCO: 2.96 Voltio --> 2.96 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vcc'(thco) = (3*Vaa'0(thco))-Vaa'(thco)-Vbb'(thco) --> (3*3.68)-5.19-2.96
Evaluar ... ...
Vcc'(thco) = 2.89
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.89 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.89 Voltio <-- Diferencia potencial entre la fase C en THCO
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

Tres conductores abiertos Calculadoras

Diferencias de potencial de secuencia cero (tres conductores abiertos)
​ LaTeX ​ Vamos Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO = (Diferencia potencial entre una fase en THCO+Diferencia potencial entre la fase B en THCO+Diferencia potencial entre la fase C en THCO)/3
Diferencia de potencial entre fase B (tres conductores abiertos)
​ LaTeX ​ Vamos Diferencia potencial entre la fase B en THCO = (3*Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO)-Diferencia potencial entre una fase en THCO-Diferencia potencial entre la fase C en THCO
Diferencia de potencial entre fase C (tres conductores abiertos)
​ LaTeX ​ Vamos Diferencia potencial entre la fase C en THCO = (3*Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO)-Diferencia potencial entre una fase en THCO-Diferencia potencial entre la fase B en THCO
Diferencia de potencial entre la fase A (tres conductores abiertos)
​ LaTeX ​ Vamos Diferencia potencial entre una fase en THCO = 3*Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO-Diferencia potencial entre la fase B en THCO-Diferencia potencial entre la fase C en THCO

Diferencia de potencial entre fase C (tres conductores abiertos) Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Diferencia potencial entre la fase C en THCO = (3*Diferencia de potencial de secuencia cero en THCO)-Diferencia potencial entre una fase en THCO-Diferencia potencial entre la fase B en THCO
Vcc'(thco) = (3*Vaa'0(thco))-Vaa'(thco)-Vbb'(thco)

¿Qué son las derivaciones y las fallas en serie?

Las fallas involucran conductores de energía o conductores a tierra o cortocircuitos entre conductores y se denominan fallas de derivación. Dichos fallos se caracterizan por un aumento de la corriente y una caída de la tensión y la frecuencia.

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