Beschleunigungsdrehmoment des Generators bei stabiler Stromversorgung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Beschleunigungsdrehmoment = Mechanisches Drehmoment-Elektrisches Drehmoment
Ta = Tm-Te
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Beschleunigungsdrehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das Beschleunigungsdrehmoment des Generators ist definiert als das Drehmoment, das erforderlich ist, um eine Anfangslast auf ihre Zielgeschwindigkeit zu beschleunigen oder auf Null abzubremsen.
Mechanisches Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Unter mechanischem Drehmoment versteht man die physikalische Größe, auch Lastdrehmoment genannt, die proportional zum Produkt aus Kraft und Weg ist.
Elektrisches Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Das elektrische Drehmoment ist die physikalische Größe, die den Rotationseffekt definiert, der proportional zur Ausgangsleistung des Magnetflusses und des Ankerstroms ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mechanisches Drehmoment: 44 Newtonmeter --> 44 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
Elektrisches Drehmoment: 12 Newtonmeter --> 12 Newtonmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ta = Tm-Te --> 44-12
Auswerten ... ...
Ta = 32
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
32 Newtonmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
32 Newtonmeter <-- Beschleunigungsdrehmoment
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology (HITK), Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (GTBIT), NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

20 Stabilität des Energiesystems Taschenrechner

Wirkleistung durch Infinite Bus
​ Gehen Wirkleistung des unendlichen Busses = (Spannung des unendlichen Busses)^2/sqrt((Widerstand)^2+(Synchronreaktanz)^2)-(Spannung des unendlichen Busses)^2/((Widerstand)^2+(Synchronreaktanz)^2)
Kritischer Freiwinkel bei Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Kritischer Freiwinkel = acos(cos(Maximaler Freiwinkel)+((Eingangsleistung)/(Maximale Leistung))*(Maximaler Freiwinkel-Anfänglicher Leistungswinkel))
Synchrone Leistung der Leistungswinkelkurve
​ Gehen Synchrone Leistung = (modulus(EMF des Generators)*modulus(Spannung des unendlichen Busses))/Synchronreaktanz*cos(Elektrischer Leistungswinkel)
Kritische Clearing-Zeit bei Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Kritische Clearing-Zeit = sqrt((2*Trägheitskonstante*(Kritischer Freiwinkel-Anfänglicher Leistungswinkel))/(pi*Frequenz*Maximale Leistung))
Wirkleistung des Generators unter der Leistungswinkelkurve
​ Gehen Echte Kraft = (modulus(EMF des Generators)*modulus(Spannung des unendlichen Busses))/Synchronreaktanz*sin(Elektrischer Leistungswinkel)
Clearing-Zeit
​ Gehen Clearing-Zeit = sqrt((2*Trägheitskonstante*(Freiwinkel-Anfänglicher Leistungswinkel))/(pi*Frequenz*Eingangsleistung))
Freiwinkel
​ Gehen Freiwinkel = (pi*Frequenz*Eingangsleistung)/(2*Trägheitskonstante)*(Clearing-Zeit)^2+Anfänglicher Leistungswinkel
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Ausgangsleistung des Generators bei Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Ausgangsleistung des Generators = (EMF des Generators*Klemmenspannung*sin(Leistungswinkel))/Magnetische Reluktanz
Zeitkonstante in der Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Zeitkonstante = (2*Trägheitskonstante)/(pi*Dämpfungsfrequenz der Schwingung*Dämpfungskoeffizient)
Winkelverschiebung der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Winkelverschiebung der Maschine = Winkelverschiebung des Rotors-Synchrongeschwindigkeit*Zeitpunkt der Winkelverschiebung
Trägheitsmoment der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Trägheitsmoment = Rotorträgheitsmoment*(2/Anzahl der Maschinenpole)^2*Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine*10^-6
Trägheitskonstante der Maschine
​ Gehen Trägheitskonstante der Maschine = (Dreiphasige MVA-Bewertung der Maschine*Trägheitskonstante)/(180*Synchronfrequenz)
Gedämpfte Schwingungsfrequenz bei der Stabilität des Energiesystems
​ Gehen Dämpfungsfrequenz der Schwingung = Eigenfrequenz der Schwingung*sqrt(1-(Schwingungskonstante)^2)
Verlustfreie Leistung in einer Synchronmaschine
​ Gehen Verlustfreie Stromversorgung = Maximale Leistung*sin(Elektrischer Leistungswinkel)
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​ Gehen Geschwindigkeit der Synchronmaschine = (Anzahl der Maschinenpole/2)*Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine
Kinetische Energie des Rotors
​ Gehen Kinetische Energie des Rotors = (1/2)*Rotorträgheitsmoment*Synchrongeschwindigkeit^2*10^-6
Beschleunigungsdrehmoment des Generators bei stabiler Stromversorgung
​ Gehen Beschleunigungsdrehmoment = Mechanisches Drehmoment-Elektrisches Drehmoment
Rotorbeschleunigung
​ Gehen Beschleunigungskraft = Eingangsleistung-Elektromagnetische Kraft
Komplexe Leistung des Generators unter Leistungswinkelkurve
​ Gehen Komplexe Macht = Zeigerspannung*Zeigerstrom

Beschleunigungsdrehmoment des Generators bei stabiler Stromversorgung Formel

Beschleunigungsdrehmoment = Mechanisches Drehmoment-Elektrisches Drehmoment
Ta = Tm-Te

Was ist das Beschleunigungsdrehmoment eines Generators?

Das Beschleunigungsdrehmoment ist das Maß für die Rotationskraft, die auf die Welle eines Generators ausgeübt wird. Es ist definiert als das Drehmoment, das für die maximale Beschleunigungs- und Verzögerungsrate der Last erforderlich ist. Je stärker das Drehmoment steigt, desto mehr Wirkleistung wird erzeugt.

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