Formuła Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Moment bezwładności definiuje się jako iloczyn masy przekroju i kwadratu odległości pomiędzy osią odniesienia a środkiem ciężkości przekroju. Sprawdź FAQs
Mi=J(2P)2ωr10-6
Mi - Moment bezwładności?J - Moment bezwładności wirnika?P - Liczba biegunów maszyny?ωr - Prędkość wirnika maszyny synchronicznej?

Przykład Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego wygląda jak.

0.0007Edit=6Edit(22Edit)2121Edit10-6
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Mi=J(2P)2ωr10-6
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Mi=6kg·m²(22)2121m/s10-6
Następny krok Przygotuj się do oceny
Mi=6(22)212110-6
Następny krok Oceniać
Mi=0.000726kg·m²
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Mi=0.0007kg·m²

Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego Formuła Elementy

Zmienne
Moment bezwładności
Moment bezwładności definiuje się jako iloczyn masy przekroju i kwadratu odległości pomiędzy osią odniesienia a środkiem ciężkości przekroju.
Symbol: Mi
Pomiar: Moment bezwładnościJednostka: kg·m²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Moment bezwładności wirnika
Moment bezwładności wirnika to bezwładność obrotowa zależna od rozkładu masy i kształtu silnika.
Symbol: J
Pomiar: Moment bezwładnościJednostka: kg·m²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Liczba biegunów maszyny
Liczbę biegunów maszyny definiuje się jako liczbę biegunów magnetycznych obecnych na wirniku lub stojanie.
Symbol: P
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Prędkość wirnika maszyny synchronicznej
Prędkość wirnika maszyny synchronicznej definiuje się jako rzeczywistą prędkość, z jaką obraca się maszyna synchroniczna.
Symbol: ωr
Pomiar: PrędkośćJednostka: m/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

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 Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego?

Ewaluator Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego używa Moment of Inertia = Moment bezwładności wirnika*(2/Liczba biegunów maszyny)^2*Prędkość wirnika maszyny synchronicznej*10^-6 do oceny Moment bezwładności, Moment bezwładności maszyny w ramach wzoru na stabilność systemu elektroenergetycznego pomaga zdefiniować dynamikę maszyny synchronicznej w maszynie synchronicznej, co zasadniczo określa rozwój równania wahadłowego w stabilności systemu elektroenergetycznego. Moment bezwładności jest oznaczona symbolem Mi.

Jak ocenić Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego, wpisz Moment bezwładności wirnika (J), Liczba biegunów maszyny (P) & Prędkość wirnika maszyny synchronicznej r) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego

Jaki jest wzór na znalezienie Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego?
Formuła Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego jest wyrażona jako Moment of Inertia = Moment bezwładności wirnika*(2/Liczba biegunów maszyny)^2*Prędkość wirnika maszyny synchronicznej*10^-6. Oto przykład: 0.00072 = 6*(2/2)^2*121*10^-6.
Jak obliczyć Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego?
Dzięki Moment bezwładności wirnika (J), Liczba biegunów maszyny (P) & Prędkość wirnika maszyny synchronicznej r) możemy znaleźć Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego za pomocą formuły - Moment of Inertia = Moment bezwładności wirnika*(2/Liczba biegunów maszyny)^2*Prędkość wirnika maszyny synchronicznej*10^-6.
Czy Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego może być ujemna?
NIE, Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego zmierzona w Moment bezwładności Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego?
Wartość Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Kilogram Metr Kwadratowy[kg·m²] dla wartości Moment bezwładności. Kilogram Centymetr Kwadratowy[kg·m²], Kilogram milimetr kwadratowy[kg·m²], Gram na centymetr kwadratowy[kg·m²] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Moment bezwładności maszyny w warunkach stabilności systemu elektroenergetycznego.
Copied!