Formule Constante de temps dans la stabilité du système électrique

Fx Copie
LaTeX Copie
La constante de temps est définie comme le temps nécessaire au condensateur pour se charger à environ 63,2 % de sa valeur totale via une résistance qui y est connectée en série. Vérifiez FAQs
T=2HπωdfD
T - La constante de temps?H - Constante d'inertie?ωdf - Fréquence d'amortissement de l'oscillation?D - Coefficient d'amortissement?π - Constante d'Archimède?

Exemple Constante de temps dans la stabilité du système électrique

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de temps dans la stabilité du système électrique avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de temps dans la stabilité du système électrique avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante de temps dans la stabilité du système électrique.

0.111Edit=239Edit3.14168.95Edit25Edit
Tu es là -
HomeIcon Maison » Category Ingénierie » Category Électrique » Category Système du pouvoir » fx Constante de temps dans la stabilité du système électrique

Constante de temps dans la stabilité du système électrique Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Constante de temps dans la stabilité du système électrique ?

Premier pas Considérez la formule
T=2HπωdfD
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
T=239kg·m²π8.95Hz25Ns/m
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
T=239kg·m²3.14168.95Hz25Ns/m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
T=2393.14168.9525
L'étape suivante Évaluer
T=0.110963893284182s
Dernière étape Réponse arrondie
T=0.111s

Constante de temps dans la stabilité du système électrique Formule Éléments

Variables
Constantes
La constante de temps
La constante de temps est définie comme le temps nécessaire au condensateur pour se charger à environ 63,2 % de sa valeur totale via une résistance qui y est connectée en série.
Symbole: T
La mesure: TempsUnité: s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'inertie
La constante d'inertie est définie comme le rapport entre l'énergie cinétique stockée à la vitesse synchrone et la puissance nominale du générateur en kVA ou MVA.
Symbole: H
La mesure: Moment d'inertieUnité: kg·m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Fréquence d'amortissement de l'oscillation
La fréquence d'amortissement de l'oscillation est définie comme la fréquence à laquelle une oscillation se produit sur une période donnée.
Symbole: ωdf
La mesure: FréquenceUnité: Hz
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coefficient d'amortissement
Le coefficient d'amortissement est défini comme la mesure de la rapidité avec laquelle il revient au repos lorsque la force de frottement dissipe son énergie d'oscillation.
Symbole: D
La mesure: Coefficient d'amortissementUnité: Ns/m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules dans la catégorie Stabilité du système électrique

​va Énergie cinétique du rotor
KE=(12)Jωs210-6
​va Vitesse de la machine synchrone
ωes=(P2)ωr
​va Constante d'inertie de la machine
M=GH180fs
​va Accélération du rotor
Pa=Pi-Pep

Comment évaluer Constante de temps dans la stabilité du système électrique ?

L'évaluateur Constante de temps dans la stabilité du système électrique utilise Time Constant = (2*Constante d'inertie)/(pi*Fréquence d'amortissement de l'oscillation*Coefficient d'amortissement) pour évaluer La constante de temps, La formule de constante de temps dans la stabilité du système électrique est définie comme le temps nécessaire au condensateur pour être chargé à environ 63,2 % de sa valeur totale via une résistance qui y est connectée en série. La constante de temps est désigné par le symbole T.

Comment évaluer Constante de temps dans la stabilité du système électrique à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Constante de temps dans la stabilité du système électrique, saisissez Constante d'inertie (H), Fréquence d'amortissement de l'oscillation df) & Coefficient d'amortissement (D) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Constante de temps dans la stabilité du système électrique

Quelle est la formule pour trouver Constante de temps dans la stabilité du système électrique ?
La formule de Constante de temps dans la stabilité du système électrique est exprimée sous la forme Time Constant = (2*Constante d'inertie)/(pi*Fréquence d'amortissement de l'oscillation*Coefficient d'amortissement). Voici un exemple : 0.110964 = (2*39)/(pi*8.95*25).
Comment calculer Constante de temps dans la stabilité du système électrique ?
Avec Constante d'inertie (H), Fréquence d'amortissement de l'oscillation df) & Coefficient d'amortissement (D), nous pouvons trouver Constante de temps dans la stabilité du système électrique en utilisant la formule - Time Constant = (2*Constante d'inertie)/(pi*Fréquence d'amortissement de l'oscillation*Coefficient d'amortissement). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Le Constante de temps dans la stabilité du système électrique peut-il être négatif ?
Non, le Constante de temps dans la stabilité du système électrique, mesuré dans Temps ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Constante de temps dans la stabilité du système électrique ?
Constante de temps dans la stabilité du système électrique est généralement mesuré à l'aide de Deuxième[s] pour Temps. milliseconde[s], Microseconde[s], Nanoseconde[s] sont les quelques autres unités dans lesquelles Constante de temps dans la stabilité du système électrique peut être mesuré.
Copied!