Критическое время очистки при стабильности энергосистемы Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Критическое время очистки — это время, необходимое ротору для достижения критического угла очистки. Проверьте FAQs
tcc=2H(δcc-δo)πfPmax
tcc - Критическое время очистки?H - Константа инерции?δcc - Критический угол просвета?δo - Начальный угол мощности?f - Частота?Pmax - Максимальная мощность?π - постоянная Архимеда?

Пример Критическое время очистки при стабильности энергосистемы

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Критическое время очистки при стабильности энергосистемы выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Критическое время очистки при стабильности энергосистемы выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Критическое время очистки при стабильности энергосистемы выглядит как.

0.017Edit=239Edit(47.5Edit-10Edit)3.141656Edit1000Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Электрические » Category Система питания » fx Критическое время очистки при стабильности энергосистемы

Критическое время очистки при стабильности энергосистемы Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Критическое время очистки при стабильности энергосистемы?

Первый шаг Рассмотрим формулу
tcc=2H(δcc-δo)πfPmax
Следующий шаг Заменить значения переменных
tcc=239kg·m²(47.5°-10°)π56Hz1000W
Следующий шаг Замещающие значения констант
tcc=239kg·m²(47.5°-10°)3.141656Hz1000W
Следующий шаг Конвертировать единицы
tcc=239kg·m²(0.829rad-0.1745rad)3.141656Hz1000W
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
tcc=239(0.829-0.1745)3.1416561000
Следующий шаг Оценивать
tcc=0.0170346285967296s
Последний шаг Округление ответа
tcc=0.017s

Критическое время очистки при стабильности энергосистемы Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Критическое время очистки
Критическое время очистки — это время, необходимое ротору для достижения критического угла очистки.
Символ: tcc
Измерение: ВремяЕдиница: s
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Константа инерции
Константа инерции определяется как отношение кинетической энергии, запасенной при синхронной скорости, к мощности генератора в кВА или МВА.
Символ: H
Измерение: Момент инерцииЕдиница: kg·m²
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Критический угол просвета
Критический угол очистки определяется как максимальный угол, на который может поворачиваться угол ротора синхронной машины после возмущения.
Символ: δcc
Измерение: УголЕдиница: °
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Начальный угол мощности
Начальный угол мощности — это угол между внутренним напряжением генератора и напряжением на его клеммах.
Символ: δo
Измерение: УголЕдиница: °
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Частота
Частота определяется как количество повторений повторяющегося события в единицу времени.
Символ: f
Измерение: ЧастотаЕдиница: Hz
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Максимальная мощность
Максимальная мощность — это количество мощности, связанное с углом электрической мощности.
Символ: Pmax
Измерение: СилаЕдиница: W
Примечание: Значение должно быть больше 0.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.
Синтаксис: sqrt(Number)

Другие формулы в категории Стабильность энергосистемы

​Идти Кинетическая энергия ротора
KE=(12)Jωs210-6
​Идти Скорость синхронной машины
ωes=(P2)ωr
​Идти Постоянная инерции машины
M=GH180fs
​Идти Ускорение ротора
Pa=Pi-Pep

Как оценить Критическое время очистки при стабильности энергосистемы?

Оценщик Критическое время очистки при стабильности энергосистемы использует Critical Clearing Time = sqrt((2*Константа инерции*(Критический угол просвета-Начальный угол мощности))/(pi*Частота*Максимальная мощность)) для оценки Критическое время очистки, Критическое время устранения неисправности при стабильности энергосистемы определяется как максимальная задержка времени, которая может быть предоставлена для устранения неисправности без потери синхронизма. Критическое время устранения представляет собой максимальное время, в течение которого возмущение может сохраняться, не вызывая потери устойчивости системы. Критическое время очистки обозначается символом tcc.

Как оценить Критическое время очистки при стабильности энергосистемы с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Критическое время очистки при стабильности энергосистемы, введите Константа инерции (H), Критический угол просвета cc), Начальный угол мощности o), Частота (f) & Максимальная мощность (Pmax) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Критическое время очистки при стабильности энергосистемы

По какой формуле можно найти Критическое время очистки при стабильности энергосистемы?
Формула Критическое время очистки при стабильности энергосистемы выражается как Critical Clearing Time = sqrt((2*Константа инерции*(Критический угол просвета-Начальный угол мощности))/(pi*Частота*Максимальная мощность)). Вот пример: 0.017035 = sqrt((2*39*(0.829031394697151-0.1745329251994))/(pi*56*1000)).
Как рассчитать Критическое время очистки при стабильности энергосистемы?
С помощью Константа инерции (H), Критический угол просвета cc), Начальный угол мощности o), Частота (f) & Максимальная мощность (Pmax) мы можем найти Критическое время очистки при стабильности энергосистемы, используя формулу - Critical Clearing Time = sqrt((2*Константа инерции*(Критический угол просвета-Начальный угол мощности))/(pi*Частота*Максимальная мощность)). В этой формуле также используются функции постоянная Архимеда, и Функция квадратного корня.
Может ли Критическое время очистки при стабильности энергосистемы быть отрицательным?
Нет, Критическое время очистки при стабильности энергосистемы, измеренная в Время не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Критическое время очистки при стабильности энергосистемы?
Критическое время очистки при стабильности энергосистемы обычно измеряется с использованием Второй[s] для Время. Миллисекунда[s], микросекунда[s], Наносекунда[s] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Критическое время очистки при стабильности энергосистемы.
Copied!