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Die Mitsystemspannung besteht aus ausgeglichenen dreiphasigen Spannungs- und Stromzeigern, die genau 120 Grad voneinander entfernt sind und sich in der ABC-Rotation gegen den Uhrzeigersinn drehen. Überprüfen Sie FAQs
V1=EaZ2Z1+Z2
V1 - Mitsystemspannung?Ea - Ein Phasen-EMF?Z2 - Gegensystemimpedanz?Z1 - Mitsystemimpedanz?

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

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

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

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

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

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

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
V1=EaZ2Z1+Z2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
V1=29.38V-44.6Ω7.94Ω+-44.6Ω
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
V1=29.38-44.67.94+-44.6
Nächster Schritt Auswerten
V1=35.7432624113475V
Letzter Schritt Rundungsantwort
V1=35.7433V

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

Variablen
Mitsystemspannung
Die Mitsystemspannung 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: V1
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
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.
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.
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.

Andere Formeln zum Finden von Mitsystemspannung

​ge Positive Sequenzspannung (LLF)
V1=(ZfI1)+V2
​ge Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Mitsystemstrom (LLF)
V1=Ea-Z1I1

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 Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) ausgewertet?

Der Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF)-Evaluator verwendet Positive Sequence Voltage = (Ein Phasen-EMF*Gegensystemimpedanz)/(Mitsystemimpedanz+Gegensystemimpedanz), um Mitsystemspannung, Die positive Sequenzspannung unter Verwendung der Formel A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) ist definiert als die Spannung, die in einer Phase eines dreiphasigen elektrischen Energiesystems in Bezug auf die Komponenten der positiven Sequenz des Systems vorhanden ist auszuwerten. Mitsystemspannung wird durch das Symbol V1 gekennzeichnet.

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

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

Wie lautet die Formel zum Finden von Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF)?
Die Formel von Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) wird als Positive Sequence Voltage = (Ein Phasen-EMF*Gegensystemimpedanz)/(Mitsystemimpedanz+Gegensystemimpedanz) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 35.74326 = (29.38*(-44.6))/(7.94+(-44.6)).
Wie berechnet man Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF)?
Mit Ein Phasen-EMF (Ea), Gegensystemimpedanz (Z2) & Mitsystemimpedanz (Z1) können wir Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) mithilfe der Formel - Positive Sequence Voltage = (Ein Phasen-EMF*Gegensystemimpedanz)/(Mitsystemimpedanz+Gegensystemimpedanz) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Mitsystemspannung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Mitsystemspannung-
  • Positive Sequence Voltage=(Fault Impedance*Positive Sequence Current)+Negative Sequence VoltageOpenImg
  • Positive Sequence Voltage=A Phase EMF-Positive Sequence Impedance*Positive Sequence CurrentOpenImg
Kann Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) negativ sein?
NEIN, der in Elektrisches Potenzial gemessene Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) verwendet?
Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK 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 Mitsystemspannung unter Verwendung von A-Phasen-EMK und Sequenzimpedanzen (LLF) gemessen werden kann.
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