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Eine Phasen-EMK ist definiert als die elektromagnetische Kraft der A-Phase bei einem offenen Leiterfehler. Überprüfen Sie FAQs
Ea=I1(Z1+Z2+Zf)
Ea - Ein Phasen-EMF?I1 - Positiver Sequenzstrom?Z1 - Mitsystemimpedanz?Z2 - Gegensystemimpedanz?Zf - Fehlerimpedanz?

A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) aus:.

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A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF)?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Ea=I1(Z1+Z2+Zf)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Ea=2.001A(7.94Ω+-44.6Ω+1.5Ω)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Ea=2.001(7.94+-44.6+1.5)
Nächster Schritt Auswerten
Ea=-70.35516V
Letzter Schritt Rundungsantwort
Ea=-70.3552V

A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) Formel Elemente

Variablen
Ein Phasen-EMF
Eine Phasen-EMK ist definiert als die elektromagnetische Kraft der A-Phase bei einem offenen Leiterfehler.
Symbol: Ea
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Positiver Sequenzstrom
Der Positivsystemstrom besteht aus ausgeglichenen dreiphasigen Spannungs- und Stromzeigern, die genau 120 Grad voneinander entfernt sind und sich in ABC-Rotation gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Symbol: I1
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Mitsystemimpedanz
Die Mitsystemimpedanz besteht aus ausgeglichenen dreiphasigen Spannungs- und Stromzeigern, die genau 120 Grad voneinander entfernt sind und sich in der ABC-Rotation gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Symbol: Z1
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gegensystemimpedanz
Die Gegensystemimpedanz besteht aus symmetrischen dreiphasigen Impedanzzeigern, die genau 120 Grad voneinander entfernt sind und sich in der ACB-Rotation gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Symbol: Z2
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Fehlerimpedanz
Die Fehlerimpedanz ist ein Maß für den Widerstand und die Reaktanz in einem Stromkreis, das zur Berechnung des Fehlerstroms verwendet wird, der im Fehlerfall durch den Stromkreis fließt.
Symbol: Zf
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Ein Phasen-EMF

​ge A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und -spannung (LLF)
Ea=V1+Z1I1
​ge A-Phasen-EMK mit positiver Sequenzspannung (LLF)
Ea=V1(Z1+Z2)Z2
​ge A-Phasen-EMK mit Fehlerstrom (LLF)
Ea=If(Z1+Z2)3

Andere Formeln in der Kategorie Spannung und EMF

​ge B-Phasen-Spannung (LLF)
Vb=(ZfIb)+Vc
​ge C-Phasen-Spannung (LLF)
Vc=Vb-(ZfIb)
​ge C-Phasen-Spannung mit C-Phasen-Strom (LLF)
Vc=Vb+(ZfIc)
​ge B-Phasen-Spannung mit C-Phasen-Strom (LLF)
Vb=Vc-(ZfIc)

Wie wird A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) ausgewertet?

Der A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF)-Evaluator verwendet A Phase EMF = Positiver Sequenzstrom*(Mitsystemimpedanz+Gegensystemimpedanz+Fehlerimpedanz), um Ein Phasen-EMF, Die A-Phasen-EMK unter Verwendung der Formel für positiven Sequenzstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) ist definiert als die elektrische Potentialdifferenz, die während eines Fehlerzustands in einer Phase eines dreiphasigen elektrischen Energiesystems vorhanden ist auszuwerten. Ein Phasen-EMF wird durch das Symbol Ea gekennzeichnet.

Wie wird A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) zu verwenden, geben Sie Positiver Sequenzstrom (I1), Mitsystemimpedanz (Z1), Gegensystemimpedanz (Z2) & Fehlerimpedanz (Zf) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF)

Wie lautet die Formel zum Finden von A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF)?
Die Formel von A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) wird als A Phase EMF = Positiver Sequenzstrom*(Mitsystemimpedanz+Gegensystemimpedanz+Fehlerimpedanz) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 108.134 = 2.001*(7.94+(-44.6)+1.5).
Wie berechnet man A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF)?
Mit Positiver Sequenzstrom (I1), Mitsystemimpedanz (Z1), Gegensystemimpedanz (Z2) & Fehlerimpedanz (Zf) können wir A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) mithilfe der Formel - A Phase EMF = Positiver Sequenzstrom*(Mitsystemimpedanz+Gegensystemimpedanz+Fehlerimpedanz) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Ein Phasen-EMF?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Ein Phasen-EMF-
  • A Phase EMF=Positive Sequence Voltage+Positive Sequence Impedance*Positive Sequence CurrentOpenImg
  • A Phase EMF=(Positive Sequence Voltage*(Positive Sequence Impedance+Negative Sequence Impedance))/Negative Sequence ImpedanceOpenImg
  • A Phase EMF=(Fault Current*(Positive Sequence Impedance+Negative Sequence Impedance))/sqrt(3)OpenImg
Kann A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) negativ sein?
Ja, der in Elektrisches Potenzial gemessene A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) verwendet?
A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) wird normalerweise mit Volt[V] für Elektrisches Potenzial gemessen. Millivolt[V], Mikrovolt[V], Nanovolt[V] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen A-Phasen-EMK unter Verwendung von Mitsystemstrom und Sequenzimpedanzen (LLF) gemessen werden kann.
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