Formuła Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Krytyczny czas oczyszczania to czas potrzebny wirnikowi na osiągnięcie krytycznego kąta oczyszczenia. Sprawdź FAQs
tcc=2H(δcc-δo)πfPmax
tcc - Krytyczny czas rozliczenia?H - Stała bezwładności?δcc - Krytyczny kąt przyłożenia?δo - Początkowy kąt mocy?f - Częstotliwość?Pmax - Maksymalna moc?π - Stała Archimedesa?

Przykład Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego wygląda jak.

0.017Edit=239Edit(47.5Edit-10Edit)3.141656Edit1000Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Elektryczny » Category System zasilania » fx Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego

Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego?

Pierwszy krok Rozważ formułę
tcc=2H(δcc-δo)πfPmax
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
tcc=239kg·m²(47.5°-10°)π56Hz1000W
Następny krok Zastępcze wartości stałych
tcc=239kg·m²(47.5°-10°)3.141656Hz1000W
Następny krok Konwersja jednostek
tcc=239kg·m²(0.829rad-0.1745rad)3.141656Hz1000W
Następny krok Przygotuj się do oceny
tcc=239(0.829-0.1745)3.1416561000
Następny krok Oceniać
tcc=0.0170346285967296s
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
tcc=0.017s

Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Krytyczny czas rozliczenia
Krytyczny czas oczyszczania to czas potrzebny wirnikowi na osiągnięcie krytycznego kąta oczyszczenia.
Symbol: tcc
Pomiar: CzasJednostka: s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała bezwładności
Stałą bezwładności definiuje się jako stosunek energii kinetycznej zmagazynowanej przy prędkości synchronicznej do mocy znamionowej generatora w kVA lub MVA.
Symbol: H
Pomiar: Moment bezwładnościJednostka: kg·m²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Krytyczny kąt przyłożenia
Krytyczny kąt oczyszczenia definiuje się jako maksymalny kąt, o jaki kąt wirnika maszyny synchronicznej może się wahać po zakłóceniu.
Symbol: δcc
Pomiar: KątJednostka: °
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Początkowy kąt mocy
Początkowy kąt mocy to kąt pomiędzy napięciem wewnętrznym generatora a napięciem na jego zaciskach.
Symbol: δo
Pomiar: KątJednostka: °
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Częstotliwość
Częstotliwość definiuje się jako liczbę wystąpień powtarzającego się zdarzenia w jednostce czasu.
Symbol: f
Pomiar: CzęstotliwośćJednostka: Hz
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Maksymalna moc
Moc maksymalna to ilość mocy powiązana z kątem mocy elektrycznej.
Symbol: Pmax
Pomiar: MocJednostka: W
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej.
Składnia: sqrt(Number)

Inne formuły w kategorii Stabilność systemu elektroenergetycznego

​Iść Energia kinetyczna wirnika
KE=(12)Jωs210-6
​Iść Prędkość maszyny synchronicznej
ωes=(P2)ωr
​Iść Stała bezwładności maszyny
M=GH180fs
​Iść Przyspieszenie wirnika
Pa=Pi-Pep

Jak ocenić Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego?

Ewaluator Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego używa Critical Clearing Time = sqrt((2*Stała bezwładności*(Krytyczny kąt przyłożenia-Początkowy kąt mocy))/(pi*Częstotliwość*Maksymalna moc)) do oceny Krytyczny czas rozliczenia, Krytyczny czas usuwania zwarcia w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego definiuje się jako maksymalne opóźnienie, które może pozwolić na usunięcie zwarcia bez utraty synchronizmu. Krytyczny czas usuwania to maksymalny czas, przez jaki może utrzymywać się zakłócenie, nie powodując utraty stabilności systemu. Krytyczny czas rozliczenia jest oznaczona symbolem tcc.

Jak ocenić Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego, wpisz Stała bezwładności (H), Krytyczny kąt przyłożenia cc), Początkowy kąt mocy o), Częstotliwość (f) & Maksymalna moc (Pmax) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego

Jaki jest wzór na znalezienie Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego?
Formuła Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego jest wyrażona jako Critical Clearing Time = sqrt((2*Stała bezwładności*(Krytyczny kąt przyłożenia-Początkowy kąt mocy))/(pi*Częstotliwość*Maksymalna moc)). Oto przykład: 0.017035 = sqrt((2*39*(0.829031394697151-0.1745329251994))/(pi*56*1000)).
Jak obliczyć Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego?
Dzięki Stała bezwładności (H), Krytyczny kąt przyłożenia cc), Początkowy kąt mocy o), Częstotliwość (f) & Maksymalna moc (Pmax) możemy znaleźć Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego za pomocą formuły - Critical Clearing Time = sqrt((2*Stała bezwładności*(Krytyczny kąt przyłożenia-Początkowy kąt mocy))/(pi*Częstotliwość*Maksymalna moc)). W tej formule używane są także funkcje Stała Archimedesa i Pierwiastek kwadratowy (sqrt).
Czy Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego może być ujemna?
NIE, Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego zmierzona w Czas Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego?
Wartość Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Drugi[s] dla wartości Czas. Milisekundy[s], Mikrosekunda[s], Nanosekunda[s] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Krytyczny czas rozliczeń w przypadku stabilności systemu elektroenergetycznego.
Copied!