Calculateur d'impédance de ligne de transmission MT
Estimation rapide de l'impédance par phase pour les lignes de transmission MT
Calculer l'impédance, la résistance, la réactance, l'angle d'impédance et l'inductance de la ligne MT à partir des données relatives au conducteur, de la fréquence, de la longueur de la ligne et de l'espacement des phases.
Paramètres des lignes et des conducteurs
Étape 1 : Détails de la grille et des lignes
Étape 2 : Propriétés du conducteur
Étape 3 : Géométrie des lignes
Résultats de l'impédance
Données par phase
Ampleur de l'impédance totale (|Z|)
L'opposition totale au flux de courant alternatif sur toute la longueur de la ligne, combinant à la fois la résistance et la réactance.
--
Ω
Z = R + jX
Angle d'impédance (θ)
La différence d'angle de phase entre les vecteurs de tension et de courant causée par l'impédance de la ligne.
--
°
Inductance (L0)
L'inductance série par kilomètre calculée à partir de l'espacement des phases et du GMR du conducteur.
--
mH/km
Résistance totale (R)
Composante active de l'impédance de la ligne, responsable des pertes de puissance I²R.
--
Ω
Réactance totale (XL)
La composante réactive de l'impédance de la ligne, qui provoque une chute de tension sans dissipation de puissance active.
--
Ω
Formules de calcul
Inductance (L) =
Réactance (XL) =
L'espacement équivalent (Deq) est calculé automatiquement en fonction de la disposition.
0,2 × ln(Deq / GMR) mH/km Réactance (XL) =
2πf × L L'espacement équivalent (Deq) est calculé automatiquement en fonction de la disposition.
Clause de non-responsabilité : À titre de référence uniquement. Les calculs supposent une ligne triphasée transposée et symétrique. Une analyse précise des courts-circuits ou des flux de charge nécessite des données exactes du fabricant et un logiciel de modélisation.
Conçu pour Bepto Electric